科研产出
植物对低磷胁迫的适应及其分子基础
《分子植物育种 》 2010 CSCD
摘要:植物如何适应低磷环境和高效利用土壤中的有限磷资源的问题成为国内外当前的研究热点。本文概述了植物在低磷环境下发生的一系列复杂的生理生化变化,重点从四个方面阐述了这些变化的分子生物学基础:(1)植物向外界分泌酸性磷酸酶、RNA酶以及有机酸对难溶性磷的活化;(2)植物根系形态的改变和高亲和力磷酸盐转运蛋白的表达来提高磷的吸收效率;(3)磷向地上部分的运输;(4)植物体内磷的再利用。本文为进一步揭示植物对低磷环境的响应对策并发掘植物有效利用磷素资源提供了有效参考,在经济上和环保上均有非常现实的意义。
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植物蛋白激酶CK2的调控与功能研究进展
《西北植物学报 》 2009 北大核心 CSCD
摘要:蛋白激酶CK2(Casein Kinase 2,CK2)是最早发现的蛋白激酶之一,属于丝氨酸/苏氨酸蛋白激酶家族。CK2在真核生物中广泛存在,结构高度保守,参与调节生物多种生命代谢活动,参与植物生长发育中光信号转导、抗逆境生存、昼夜节律调节等过程,且与肿瘤的发生、炎症反应及神经功能障碍性疾病等密切相关。该文对近年来有关CK2的结构特征、理化特性、活性调控、在植物中的功能等的研究进展进行综述,为进一步研究其在代谢及信号转导中的调控作用,明确其在植物生长发育调控网络中的地位及在作物品质提高中的应用提供参考。
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基因芯片技术在植物基因克隆中的应用研究进展
《基因组学与应用生物学 》 2009 北大核心 CSCD
摘要:基因芯片是以预先设计的方式将大量的生物讯息密码(寡核苷酸、cDNA、基因组DNA等)固定在玻片、硅片等固相载体上组成的密集分子阵列。基因芯片技术本质是生物信号的平行分析,它利用核酸分子杂交原理,通过荧光标记技术检测杂交亲和与否,再经过计算机分析处理可迅速获得所需信息。由于其具有高通量、微型化、连续化、自动化、快速和准确等特点,已引起国际国内广泛的关注和重视,在许多领域得到了广泛的应用。本文简述了基因芯片的概念,技术特点及主要分类,着重对其在基因表达水平检测,基因突变和多态性的分析,基因组DNA分析,后基因组学研究以及转基因农作物检测等方面进行阐述,并说明其存在的问题及展望。
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植物轮状病毒疫苗研究进展
《安徽农业科学 》 2008 北大核心 CSCD
摘要:简要分析了植物疫苗应用和研究现状,阐述了轮状病毒疫苗研究进展,包括轮状病毒的危害、轮状病毒疫苗研发过程,以及生物技术在轮状病毒研究中的应用等,可为轮状病毒疫苗的深入开发提供理论依据。
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高压静电场对植物生物学效应的研究进展
《现代生物医学进展 》 2006
摘要:本文系统阐述了高压静电场对植物的生物学效应。主要包括高压静电场对种子和植株的影响,对愈伤组织及果蔬保鲜的影响也进行了探讨。然后着重从酶活性、膜通透性、胞内水分子状态、遗传变异、物质代谢五个方面分析了高压静电场对植物影响的机理。同时对从机理方面研究高压静电场的生物学效应及高压静电场的应用进行了讨论和展望。
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植物同源异型枢基因的研究进展
《生命科学研究 》 2006 CSCD
摘要:植物同源异型枢基因是涉及到植物个体发育的一类重要转录因子编码基因.这类基因及其编码蛋白的结构具有明显的保守性,在植物中广泛存在,研究这类基因,对于揭示植物的发育机制具有重要意义.
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植物耐盐相关基因及其耐盐机制研究进展
《分子植物育种 》 2006 CSCD
摘要:植物的耐盐性是一个复杂的数量性状,涉及诸多基因和多种耐盐机制的协调作用。本文综述了近年来国内外在植物耐盐分子方面的研究成果与最新进展。Na+/H+反向转运蛋白、K+转运体HAK和K+转运的调控基因AtHAL3a、高亲和性K+转运体HKT等通过调控植物体内离子跨膜转运,重建体内离子平衡来抵御盐渍伤害;Δ'-二氢吡咯-5-羧酸合成酶(P5CS)和Δ'-二氢吡咯-5-羧酸还原酶(P5CR)基因、胆碱单加氧酶(CMO)和甜菜碱醛脱氢酶(BADH)基因、1-磷酸甘露醇脱氢酶(mtlD)和6-磷酸山梨醇脱氢酶(gutD)基因以及海藻糖合成酶基因等通过合成渗透保护物质维持细胞的渗透势、清除体内活性氧和稳定蛋白质的高级结构来保护植物免受盐渍胁迫伤害;植物细胞中的超氧化物歧化酶(SOD)、过氧化氢酶、抗坏血酸-谷光苷肽循环中的酶等在清除细胞内过多的活性氧方面起重要作用;水通道蛋白基因与晚期胚胎发生丰富蛋白(LEA蛋白)基因参与多种胁迫的应答,它们与保持细胞水分平衡相关;另外,与离子或渗透胁迫信号转导相关受体蛋白、顺式作用元件、转录因子、蛋白激酶及其它调控序列可以启动或关闭某些胁迫相关基因,使这些基因在不同的时间、空间协调表达,以维持植物正常的生长和发育。本文还在小结中从整体水平上阐述了植物感受盐渍胁迫和其应答的基本分子机理。为植物耐盐机理的进一步研究及培育耐盐植物奠定了理论基础。
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