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新しい酵母発現システムとしてのHansenula Polymorphaの利点は、強力で規制可能なメタノールオキシダーゼプロモーターと、安価な炭素源で成長する生物の能力の観点から議論されています。従来の遺伝分析のための技術の開発について説明します。合計218の変異体が62の補完グループに割り当てられており、3つの遺伝子がこの生物の最初の連鎖群を形成するリンクされていることがわかっています。分子形質転換の方法が開発されており、異種遺伝子の発現を可能にします。ネオマイシンホスホトランスフェラーゼの破壊的な統合と発現について説明します。
新しい酵母発現システムとしてのHansenula Polymorphaの利点は、強力で規制可能なメタノールオキシダーゼプロモーターと、安価な炭素源で成長する生物の能力の観点から議論されています。従来の遺伝分析のための技術の開発について説明します。合計218の変異体が62の補完グループに割り当てられており、3つの遺伝子がこの生物の最初の連鎖群を形成するリンクされていることがわかっています。分子形質転換の方法が開発されており、異種遺伝子の発現を可能にします。ネオマイシンホスホトランスフェラーゼの破壊的な統合と発現について説明します。
The advantages of Hansenula polymorpha as a new yeast expression system are discussed in terms of the powerful and regulatable methanol oxidase promoter and the organism's ability to grow on cheap carbon sources. The development of techniques for conventional genetic analysis is described. A total of 218 mutants have been assigned to 62 complementation groups, three genes have been found to be linked forming the first linkage group in this organism. Methods for molecular transformation have been developed allowing the expression of heterologous genes. The disruptive integration and expression of the neomycin phosphotransferase is described.
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