bsp; 他为什么原来不想来,除了之前的原因,还有几个。
那就是觉得项目的档次不太高,没什么难度,另外自己作为助手对实验也插不上手,没什么参与和存在感。
但现在不一样了。
陆时羡的话,让他心里的激情重燃起来了。
“我觉得我可以!”张修旻整个人都兴奋起来,只有两个人存在的项目,这对他而言还是一次新奇的体验,“陆哥你做分工吧,我已经准备好了。”
陆时羡欣慰的点点头,不禁想起自己在老马指导下的生活,也是这般干货多多、激情满满,充满着年轻人的冲劲和干劲。
接下来,两人就原生质体相关内容的研究进行了一些探讨。
不得不说,张修旻还是做了一些功课,估摸着这些天翻了不少资料。
“关于植物原生质体全能性的应用,基本可以追溯到20世纪60年代,就已经有人对其开展了相关研究。它的出现是基于人们为了克服植物远缘杂交的不亲和性,利用远缘遗传基因资源改良品种最后不断进行改良的背景。”
“原生质体可以说是用特殊方法脱去植物细胞壁的、裸露的、有生活力的原生质团。现在学界对原生质体的定义并不总是相同,但它总能概括为细胞壁以内各种结构的总称。”
“就单个细胞而言,原生质体包括细胞膜、细胞质、细胞核和细胞器,可以说除了没有细胞壁外,它具有活细胞的一切特征。”
陆时羡点点头:“植物原生质体之所以能够成为生物学研究热点,最关键的一点在于它是遗传转化的理想受体,比其他受体摄取外来遗传物质更为容易。”
“在1960年,吉利国植物生理学家cocking第一次运用纤维素酶从番茄根细胞中分离出了原生质体。在1971年,takebe等科学家通过培养烟叶原生质体从而获得了新的再生植株。”
说到这里,陆时羡加重了语气:“这个实验第一次在世界面前揭示了原生质体全能性的存在。我最近翻阅了目前所有关于植物原生质体的研究文献,再往后学界主要聚焦的研究领域主要是原生质体培养及细胞融合。没有对植物原生质体的全能性花费更多的精力。”
“这意味着我们这项研究具有一定的独创性和新颖性?”张修旻双眼放光:“这样看过来,这个项目的潜力和前景不小啊!”
陆时羡摇摇头:“前景可能有但不会太多!”
“至于你说的独创性和新颖性也一样。今年专用于生物领域的biorxiv开启了,这几天我搜索了一下有关的预录论文。”
“据不完全统计,已经有十几篇论文提及原生质体,有6篇的内容与植物原生质体有关,有3篇论文的关键词同时包含植物原生质体和全能性。”
张修旻听完讪讪一笑,这是他压根不可能考虑的问题,没想到陆时羡都找到这里去了。
国外有没有人跟他做相同或者类似的研究,跟他有关系吗?
但他内心也因此更服气了,喊6就完事了。