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拟南芥赤霉素20-氧化酶3基因在ABA信号转导途径中的功能分析 07月25日

【摘要】赤霉素20-氧化酶(Gibberellin20–oxidase,GA20ox)是合成赤霉素(Gibberellin,GA)的关键限速酶。植物体内具有活性的GA能促进种子萌发,植物生长,诱导开花等生物学特性。GA20ox通过调节GA的合成,来调控植物生长发育的各个阶段。脱落酸(Abscisicacid,ABA)也是植物发育过程中的重要物质,ABA能促进休眠,抑制生长,促进气孔关闭等。ABA的 […]

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外源ALA和ABA对切花菊抗寒性的影响 09月01日

【摘要】菊花(ChrysanthemummorifoliumRamat.)是中国十大传统名花之一,也是产销量仅次于月季的第二大切花,在世界花卉贸易中占有重要的地位,是我国出口创汇的重要经济作物之一。目前,国内已实现切花菊的周年生产与供应,但多数地区需要利用设施结合加温进行冬季生产,大大增加了生产成本。近年来,5-氨基乙酰丙酸(ALA)和脱落酸(ABA)等植物生长调节剂人工合成量增加,其生产成本降到 […]

OsSHN1和OsMYB48参与水稻木质素合成调控的研究 09月01日

【摘要】苯丙烷代谢途径是植物中广泛存在的重要次生代谢途径,通过该途径可以合成种类繁多的次生代谢产物。其中,木质素作为途径中产生的重要代谢产物,对于农业、工业和环境有重要的影响。目前,水稻中木质素的合成调控研究较少,本研究发现了水稻中一个ERF家族转录因子和MYB转录因子参与水稻木质素调控途径,这对于研究水稻木质素的合成调控提供了重要的研究参考依据。以下是一系列实验结果:1.在OsSHN1超表达材料 […]

拟南芥BAT1基因负调控ABA合成和淀粉积累的机制研究 08月30日

【摘要】在高等植物中,淀粉不仅是植物体自身消耗的主要碳源之一,也是人类可利用的主要能源物质。如今,大量的研究表明植物体内淀粉的积累和激素信号转导过程是相关联的,但是植物体内淀粉积累对激素信号响应的机制仍有待进一步深入探究。最近,相关研究表明一个预测的酰基转移酶基因-BAT1(BR-relatedacyltransferase1)能够通过乙酰化油菜素内酯合成中间产物来调节体内的油菜素内酯(Brass […]

落叶松体细胞胚TCTP与NFYA基因克隆及其在ABA调控过程中的表达机制 12月08日

【摘要】落叶松(Larixspp.)是我国北方重要的速生造林用材树种,具有非常诱人的育种前景和经济效益。落叶松干细胞繁育体系的建立为现代分子育种技术进行遗传改良奠定了基础,是研究植物胚胎发育及细胞全能性的理想实验材料,为林木优良品系大规模繁育提供了一套全新的技术体系。然而,目前针叶树体细胞胚发生体系中,胚性细胞系诱导困难、畸形胚发生率高、体细胞胚生根率低等问题,成为体细胞胚发生技术应用于生产的“瓶 […]

油菜素内酯和脱落酸对酿酒葡萄花色苷调控及葡萄酒品质影响的研究 11月15日

【摘要】色泽是葡萄酒第一感官要素,其与葡萄酒中花色苷组分与含量密切相关。葡萄酒中的花色苷主要源于葡萄原料。但是在一些葡萄酒产区,由于其环境因素限制,导致葡萄成熟着色较差,这严重影响葡萄酒的质量。油菜素内酯类(Brassinosteroids,BRs)是最新的调控葡萄成熟和着色的植物激素,目前关于BRs调控葡萄果实花色苷合成与积累的机制尚不清楚。脱落酸(Abscisicacid,ABA)是植物中另一 […]

核桃花芽分化组织学和激素原位分析研究 11月10日

【摘要】核桃的产量由其树体花芽分化的数量和质量决定,而激素是调控花芽分化的重要因子。因此,前人开展了许多关于激素与花芽分化关系的研究,并在生产实践中施用生长调节剂对花芽分化进行调节。然而,目前即使最先进的激素含量测定方法,也需要一定量的组织材料,所得结果是成百上千个细胞的平均值,而不能对单个细胞或亚细胞中的激素进行精准定位,同时,也不能较准确的分析激素在细胞间的运输与代谢途径。所以本研究采用免疫胶 […]

脱落酸通过下调促肾上腺皮质激素释放激素的表达介导抗抑郁作用 11月01日

【摘要】促肾上腺皮质激素释放激素(CRH)被认为是下丘脑-垂体-肾上腺(HPA)轴的中枢驱动力,并且在应激反应和抑郁症中发挥着重要的作用。临床研究表明,过量的视黄酸(RA)与抑郁症的发病相关。脱落酸(ABA)和RA都是类胡萝卜素的衍生物,并且具有相似的化学结构。本实验意于验证ABA是否通过共享RA信号通路参与CRH活性的调节。我们的研究首次报道了在正常大鼠中,相对于大脑皮层和海马,下丘脑中ABA的 […]

棉花蔗糖非酵解型蛋白激酶GhSnRK2的克隆及功能分析 10月23日

【摘要】非生物胁迫会导致全球范围内大多作物减产。植物所处的环境在不断变化中,当植物遭受到压力时,会对它们的生长发育不利。非生物胁迫在植物代谢中出现的频率、效率和持续性已经是当代社会关注的焦点。植物中非生物胁迫起始时会激活一些起始原件,然后激活信号转导通路,导致压力响应相关基因的表达和生理变化。植物持续遭受非生物胁迫会导致代谢改变和生物分子的损伤。植物通过上调抗氧化酶,可溶性糖和渗透分子来应对这些胁 […]

活性氧、激素互作、自噬和转录因子在番茄和拟南芥逆境胁迫响应中的作用机理和调控 10月17日

【摘要】我国地域辽阔,各地蔬菜生产经常受到低温、高温、盐害、干旱以及多种病害的影响。尤其是近年来在温室效应和人类活动的共同作用下,极端气候现象发生更为频繁,我国各地冬春季节的冷害、夏秋季节的热害以及北方和西南地区的旱灾也日趋严重,这极大地制约了我国蔬菜的生产和供应。因此,剖析植物对逆境胁迫的响应机制,运用分子遗传学、生理生化学和环境调控等手段增强蔬菜作物对不良环境条件的抗性,对提高蔬菜产量、品质和 […]