烟草Nt19C基因和本氏烟同源基因的克隆及功能初步分析

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卵菌(Oomycetes)是一类形态类似真菌的独特的真核微生物,在进化上与硅藻、褐藻接近,属于茸鞭生物界。疫霉属(Phytophthora)是卵菌最重要的属之一,其引起的植物病害常具有流行性和毁灭性,在全球范围内,由疫霉菌造成的各类经济损失每年高达数十亿美元。植物细胞程序性死亡发生在生长发育和响应生物及非生物胁迫的过程中,其在植物生长发育、衰老和对病原菌的防卫反应中发挥重要的作用。其中最典型的类型是过敏性坏死反应(Hypersensitive Response, HR)。过敏性反应由病原菌和
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目前,小麦杂种优势利用主要是通过细胞质雄性不育(CMS)或化学杀雄剂(CHA)两种途径来进行研究与利用。与细胞质雄性不育相比,化学杀雄剂可以实现以多种父母本进行组配,并可对多种品系进行配合力以及遗传价值的评估。而对于化学杀雄剂诱导小麦花粉败育的内在机理仍在研究之中。糖是植物的主要能量来源,并在生殖发育过程中发挥重要作用。除了作为代谢底物,与植物激素类似,糖在信号转导过程中可作为第一信使,发挥重要功
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小偃22是西北农林科技大学通过远缘杂交技术和常规育种相结合而培育的小麦新品种,1998年通过陕西省审定,2003年通过国家审定,是陕西省第6次更新换代的骨干亲本,2001年起作为陕西省区试对照品种,至今连续10多年是陕西省种植面积占绝对优势的第一大主栽品种。小偃22常种不衰,除了其具有高产优质特性外,还具有较强的抗旱耐寒适应性。对小偃22突出的抗旱和耐寒适应性研究,将对小麦遗传育种具有较大的理论和
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多倍体化是物种形成的重要方式之一,在植物界多倍体化现象十分普遍,许多植物都是通过多倍体途径而产生的。植物界中约70%以上的被子植物都是多倍体。植物经多倍化后,无论是在产量上还是在品质上都会表现出明显优势,这足以引起育种家和遗传学家的高度重视。虽然,从进化角度看水稻经多倍化后会其产量和抗性也会像小麦、棉花、油菜那样明显提高。但是,此前长期的多倍体水稻研究中结实率低是制约其发展的瓶颈问题,其原因在于经
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白菜型油菜起源于我国,是我国油菜生产上的一个重要栽培种。利用杂种优势是提高白菜型油菜产量和品质的重要途径,细胞质雄性不育是其重要授粉控制系统之一。新型不育源的发现及研究是白菜型油菜杂种优势利用的重要基础工作。0A193是西北农林科技大学油菜研究中心生物技术育种课题组在从陕西彬县收集的白菜型油菜中发现的不育材料。本研究以白菜型油菜雄性不育材料0A193衍生系为材料,通过细胞学观察,揭示该不育材料花药
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薯蓣皂苷元(又名皂素)是合成众多甾体激素类药物的原料。我国特有的盾叶薯蓣根状茎中富含皂素,是我国生产皂素的最主要原料。皂素为异戊二烯类次生代谢物质,异戊二烯基焦磷酸(isopentenyl diphosphate, IPP)是其生物合成的一个关键前体物质。现在公认皂素是在植物细胞质中合成的,其前体IPP由乙酰辅酶A经甲羟戊酸途径(mevalonate pathway, MVA途径)形成的。但高等植
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油莎豆(Cyperus esculentus)是一种新型的特种油料作物,块茎产量高且富含油脂,被称为植物“油料之王”,原产于非洲地中海沿岸,属于莎草科莎草属多年生植物。在高等植物淀粉生物合成过程中,AGPase是植物淀粉合成的限速酶,该酶表达水平的高低在决定淀粉积累方面起着至关重要的作用。WRI1属于高等植物特异性转录因子AP2/EREBP家族的一员,是植物种子中三酰甘油累积所必需的。本文通过RA
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甘草属于豆科(Leguminosae)甘草属(Glycyrrihiza Linn.)灌木状多年生草本植物。甘草含甘草酸(Glycyrrihizin)、黄酮(flavonoids)、生物碱(alkaloids)等多种成分,其主要活性成分甘草酸和黄酮具有抗病毒、抗炎、保护心肌、保护肝脏等多种作用。甘草酸和甘草黄酮的获得主要是从野生或者种植甘草中提取的,但由于干旱、过度采挖等原因造成甘草资源短缺,积极寻
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水稻原产于亚洲热带,在中国广为种植后,逐渐传播到世界各地,已经成为人类赖以生存的主要农作物之一,因而越来越吸引着各国科学家对水稻育种的研究,育种实践表明,要提高水稻产量,可以归纳出两条有效途径:一是形态改良,二是杂种优势利用。单纯的形态改良,潜力有限;杂种优势不与形态改良相结合,效果一般较差。相关育种途径和技术,包括基因工程在内的高技术,最终将落实到优良的形态和强大的的杂种优势上,才会对提高产量有
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薯蓣皂甙元(皂素)是合成甾体类药物的原料,全球对其需求量仅次于抗生素。盾叶薯蓣(Dioscorea zingiberensis C.H Wright)是我国特有一种重要药用植物,其根状茎中薯蓣皂甙元(皂素)的含量高,为我国生产皂素的最主要药源植物,也是世界上薯蓣皂苷元含量最高的资源植物。目前,植物中皂素的生物合成途径还没有完全阐明,但人们一直认为皂素是在细胞质中合成的,细胞质中甲羟戊酸(MVA)途
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本文研究采用高光谱成像技术对水稻种子活力进行快速、无损检测。种子活力是代表种子品质的重要指标,能够反映种子在田间或贮藏条件下的潜在质量水平,是保障粮食生产的基础因素。因此对种子进行活力测定在种子质量管理中具重要意义。传统的种子活力检测方法主要是借助人工来完成,操作繁琐,工作量大,周期长,对种子本身也有一定的破坏。因此,建立种子活力的快速、准确、无损的检测方法,不仅能够提高种子活力检测的效率和水平,
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