低氮胁迫下灯盏花的转录组学研究

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灯盏花(Erigeron breviacapus)又名灯盏细辛,广泛分布于我国西部地区,云南是其主要产区。灯盏花因其丰富的药用价值而被广泛应用,其有效成分主要为灯盏乙素等类黄酮化合物及咖啡酸酯类化合物。早年的大量采挖已使灯盏花野生资源匮乏,目前主要通过人工栽培来满足市场的需求。之前对灯盏花的研究主要集中在其生境生态、化学成分、药理药效和人工栽培技术等方面,而对其遗传背景及次生代谢途径等方面的研究报道较少。低氮胁迫(low-nitrogen stress)是已被证实的可诱导灯盏花有效活性成分—
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本文以豫麦49-198为供试品种,在3个种植密度下(播种量分别为7.5、10、12.5kg/亩),研究了3个时期(返青、拔节、孕穗期)和3个喷施浓度(0、2%、6%)氮素调控对小麦产量、群体动态、干物质积累、氮素吸收等方面的影响,主要结果如下:1、密度是小麦群体变化的主要因素,在各个时期,各密度小麦群体数量都有显著差异,均表现为高密度处理高于中密度处理;中密度处理高于低密度处理。在拔节期进行2%氮
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丹参(Salvia miltiorrhiza Bunge)为唇形科多年生草本植物,全国大部分地区均有分布,是中国传统的中草药之一,距今已有1000多年的应用历史。近年来由于环境日益恶化,导致植物出现雄性不育现象。植物雄性不育阻碍其正常生长发育,抑制有效成分积累,并引发多种生理生化方面的变化。本实验室之前已通过AFLP分子标记获得1条与丹参雄性不育基因紧密连锁的差异片段。但导致丹参雄性不育的调控机理
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本文以蒙古黄芪为研究对象,分别采用种子试验和田间试验研究了Fe、Zn、Mn、Cu对蒙古黄芪种子萌发、幼苗生长状况、部分生理特性的影响和蒙古黄芪植株中N、P、K含量的动态变化、吸收利用、干物质积累规律,以及Fe、Zn喷施处理对蒙古黄芪生长和有效成分的影响。得出的结论如下:1.在实验室条件下研究微量元素处理对蒙古黄芪种子萌发和幼苗的影响,发现适宜浓度的微量元素溶液处理能够显著提高种子活力,促进种子的萌
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以丹参(Salvia miltiorrhiza Bge.)幼苗叶片为材料,利用NADPH氧化酶的抑制剂二碘基苯(DPI)或咪唑(IMD)、多胺氧化酶(PAO)的抑制剂奎吖因或双胍辛胺,以及过氧化物酶(POD)抑制剂水杨羟肟酸(salicyl hydroximic acid, SHAM)或叠氮钠(NaN3)预处理,并用水杨酸(SA)诱导,分离质膜微囊、细胞壁等细胞间隔,分析各酶活性与H2O2含量,解
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本研究以黑龙江省108份玉米自交系为试材,在芽苗期耐盐性试验的基础上筛选出4份不同耐盐性的自交系,对其形态和生理生化指标进行分析。并在盐胁迫下,叶面喷施适量的外源物质:水杨酸、CaCl2、桔梗多糖,探讨盐胁迫下缓解物质对其生长发育及生理的的影响。研究结果如下:1、对108份玉米自交系在胁迫液下各指标盐害影响程度分析得:当盐胁迫Na2CO3溶液为15mmol/L时,对玉米自交系各指标影响差异显著;对
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以丹参(Salvia miltiorrhiza Bung)愈伤组织为材料,通过添加水杨酸(Salicylic acid,SA)诱导子诱导丹参愈伤组织H2O2迸发,进一步通过使用叶绿体光合电子传递链、NADPH氧化酶和POD等H2O2产生途径的抑制剂阻断H2O2产生,考察SA诱发的H2O2对丹参超氧化物歧化酶(SOD)、过氧化氢酶(CAT)、过氧化物酶(POD)的活性、渗透调节物质含量和膜脂过氧化产
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H2O2和O2·-是植物体内重要的活性氧,不仅影响植物的生长发育,还作为细胞内的信号分子调控植物的次生代谢和抗逆反应。本研究以丹参(Salvia miltiorrhiza Bunge)幼苗为材料,用水杨酸(SA)作为诱导子诱发丹参叶片产生H2O2和O2·-,利用比色法检测SA诱导丹参叶片中H2O2和O2·-的含量变化;利用DAB和NBT对叶片组织进行染色,观察H2O2和O2·-在叶片中的积累和分布
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淀粉是一种天然高分子化合物,存在于植物的根、茎和种子中。稻米的主要成分是淀粉,由直链淀粉和支链淀粉组成。尽管糯稻胚乳中不含或含极少量直链淀粉,但稻米中直链淀粉含量仍是影响稻米蒸煮食用品质和加工品质的最主要决定因素。直链淀粉含量高的话,米质不仅硬而且粘性小,并且光泽会较差,甚至出现垩白;如果直链淀粉含量低,米质软而且粘性强、光泽好。因此,直链淀粉含量的多少成为决定稻米食用品质好坏的主要评判依据之一。
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Leafy Cotyledon1(LEC1)基因是胚胎发育过程中关键转录调控因子,是HAP3上的一个亚基与CCAAT-Box相结合激活下游基因的表达;Lysophosphatidic Acid Acyltransferase (LPAAT)基因,是催化LPA到PA上的功能基因,是在TAG组装过程中的一个潜在限速步骤,植物油脂合成途径的一个关键酶。LEC1和LPAAT皆为在植物油脂合成中起重要作用,
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