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搜索结果: 106-120 共查到作物生理学相关记录4222条 . 查询时间(5.928 秒)
近日,山西农业大学贾小云教授领衔的薯类作物种质创新团队在Biotechnology for Biofuels and Bioproducts(IF5year= 6.485,1区Top)发表了题为“Integrated metabolic and transcriptional analysis reveals the role of carotenoid cleavage dioxygenase ...
2023年3月26日,中国农业科学院作物科学研究所作物耕作与生态创新团队鉴定了一个在植物中高度保守、参与体内叶绿素稳态的叶绿体蛋白,解析了其在光暗转换条件下调控植物程序性细胞死亡的分子机制。相关研究结果在《新植物学家(New Phytologist)》在线发表。
2023年3月21日,海南大学三亚南繁研究院/热带作物学院杨君副教授课题组在国际学术期刊 Journal of Agriculture and Food Chemistry(中科院1区,TOP)上发表题为Integrated Transcriptomic and Metabolomic Analyses Reveal the Molecular and Metabolic Basis of Fla...
近日,安徽农业大学林学与园林学院博士研究生邓鹏飞以第一作者在植物科学领域Top期刊《Frontiers in Plant Science》(IF:6.627)在线发表了题为“Comparative analyses of functional traits based on metabolome and economic traits variation of Bletilla striata: ...
近日,华中农业大学植物科学技术学院棉花团队在Plant Biotechnology Journal在线发表题为“N6-methyladenosine RNA modification regulates cotton drought response in a Ca2+and ABA-dependent manner”的研究论文,研究揭示棉花去甲基化酶GhALKBH10B通过介导ABA和...
光合作用是植物的一种典型的受精细调控的复杂性状。作为重要的植物生命活动,光合作用的改造在未来作物改良理论与实践中具有巨大潜力。光的感知、信号传导、基因表达调控、细胞生化反应及光合产物运输等过程形成复杂网络,并通过关键转录因子连结着植物激素以及其它环境响应机制。C4途径是一种光诱导而运行的高效率光合作用。C4叶片具有特殊的“花环状结构”,通过叶绿体超微结构分化,物质和能量代谢区域化,形成CO2浓缩机...
糖不仅是生物体物质与能量代谢的基础,也是重要的信号源。糖(营养)信号参与了植物几乎所有的生长发育过程、调控了数千个基因的表达、与植物激素等信号途径密切互作。水稻是不仅是重要的主粮作物,也是单子叶植物的模式。我们实验室通过分子遗传学、植物生理学等手段,揭示糖(营养)信号调控植物生长发育和基因表达的分子机理,克隆水稻叶绿体发育以及产量、品质和养分效率相关的重要基因或QTL,研究其功能。目前,实验室研究...
研究植物和环境相互作用的机制, 特别是在太空微重力环境下植物的响应和适应。目前,实验室研究集中在这些方面: 1)认识微重力刺激在细胞中转导的信号通路。2)植物适应微重力环境中的过程和途径。3)认识微重力对植物生长发育的影响。
已知的生物都是在1g的地球重力环境中进化而来,其生长、发育和生命活动的各个方面均与地球重力环境相适应。当地球植物飞向太空后,微重力会严重地影响到植物的生长发育和代谢活动,那么,在太空中生长的植物的内在生理和遗传机制会怎样适应地球上从未有过的(微)重力新环境呢?为了回答这个问题,本研究组先后利用国家载人航天工程项目“神舟四号”、“神舟八号”飞船和“天宫二号”空间实验室,以及“实践八号”和“实践十号”...
由于二氧化碳排放量的增加,地球温室效应的加剧,导致高温胁迫日益成为我国及世界现代农业生产体系所面临的严峻挑战。叶绿体是植物细胞进行光合作用的场所,也是高温逆境因子作用的敏感位点。高温胁迫导致叶绿体类囊体膜结构发生显著的改变,从而对光合作用和植物其他生理过程产生显著伤害。植物在高温胁迫条件下的热激反应是启动体内大量热激转录因子(HSF)和热激蛋白(HSP)基因的转录,而对于启动这些热激响应基因表达的...
围绕重要生理现象及过程,重点开展植物激素信号转导和重要器官形成的分子调控机制、解析小RNA生物合成、植物表观遗传调控的分子机制、植物离子组学以及重要物质的代谢调控研究,为植物生物学前沿研究提供重要理论基础,同时指导植物分子育种及定向生物合成研究。
本技术属于农业领域。在基因的遗传转化中,高效再生系统的建立是基因能不能转化成功的关键。在传统的玉米遗传转化方法中,主要是利用愈伤组织再生成苗的方法得到转基因植株。对玉米的愈伤组织可根据其再生性、再生方式和形态进行分类。非胚胎的愈伤组织一般为粘软或水浸状团块,没有再生芽、苗、植株的能力。玉米胚性愈伤组织分为I型和II型两种;I型胚性愈伤组织为致密的团块;再生方式有体胚和器官发生两种,不易长期继代;I...
由于遗传改良进展缓慢,甘薯的转基因技术逐渐成为研究的热点,甘薯的遗传背景较为复杂,是异源六倍体作物,由常规育种技术引入一些质量性状基因的可能性很小,效果也欠佳。尽管目前基于转基因技术的甘薯遗传转化已取得了一定的进展,但还有许多亟待解决的问题。如:缺乏一个有效的遗传转化体系,转化效率低,获得的转基因植株数量有限,还不能应用于生产;并且对基因型有比较强的依赖性,到目前,只有少数几个生产上非主栽品种获得...

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