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细胞分裂

游戏介绍: 故事背景依旧取自欧美游戏非常善用的冷战题材,游戏中玩家将扮演隶属于国家安全局第三梯队的特工 S a m Fisher。这  (本文共2页) 阅读全文>>

兰州大学
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拟南芥根向水性反应的分子机制

向水性反应是指植物根尖感受生长环境中的水势梯度并向着水势较高区域生长的生物学特性。这一特性对植物有效获取土壤水分至关重要,自发现以来持续受到科学界的热点关注。然而有关植物根尖向水性反应的分子机理仍未阐明,甚至对于向水性反应的一些基础性科学问题尚未解决,如根尖向水性弯曲生长的细胞生物学基础是什么?植物根尖受水势梯度诱导而不对称分布的信号分子是什么?本研究发现细胞分裂素对根尖向水性反应起关键调控作用,水势梯度诱导细胞分裂素在根尖分生区单侧积累,从而特异的诱导细胞分裂素下游响应调节因子ARR16及ARR17在根尖分生区水势较低一侧积累表达,致使该侧根尖分生区细胞分裂活动加剧,产生更多的分生区细胞,诱导根尖朝向水势较高一侧弯曲生长。进一步运用生理及遗传学实验对细胞分裂素调控拟南芥根向水性反应的信号传递途径进行验证:第一,体外施加的细胞分裂素梯度可以诱导拟南芥根尖细胞分裂素较高一侧的分生区细胞分裂活动加剧并发生根尖向细胞分裂素较低区域生长...  (本文共113页) 本文目录 | 阅读全文>>

山东农业大学
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桃ATP/ADP PpIPT基因鉴定与表达分析

ATP/ADP异戊烯基转移酶(ATP/ADP IPT)是植物细胞分裂素从头合成的关键酶。本试验以桃(Prunus persica)为试材,利用已经公布的桃全基因组数据,鉴定了桃树ATP/ADP PpIPT基因家族的4个成员。通过转基因技术,验证了各ATP/ADP PpIPTs基因在细胞分裂素合成及调控植物生长发育中的功能。利用荧光定量技术,全面分析了桃树根、叶及果实中ATP/ADP PpIPTs基因对外源不同氮信号和激素信号的响应特性。分析了桃树枝条顶端优势过程中,ATP/ADP PpIPTs基因的表达特性以及生长素、细胞分裂素和独脚金内酯间的相互作用。检测了鲁星油桃果实生长发育全过程中,果实果肉和种子内源细胞分裂素含量及ATP/ADP PpIPTs基因表达量的动态变化。主要研究结果如下:1.桃ATP/ADP PpIPTs基因家族成员鉴定及其功能验证GDR预测的桃ATP/ADP PpIPT基因家族共有5个成员,通过验证,在桃树中...  (本文共117页) 本文目录 | 阅读全文>>

山东大学
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拟南芥细胞分裂素N-糖基转移酶基因功能分析

细胞分裂素是一类重要的植物激素,参与众多生长发育过程,起着重要的生理调节作用,如抑制叶片衰老、吸引养分运输、参与顶端优势、打破芽的休眠、调节花及果实发育以及种子发芽等。另外,细胞分裂素还参与光调节的些生理过程,包括叶绿体分化、植物子叶扩张以及自养代谢的发育等。长期以来,虽然对细胞分裂素在遗传学、生物化学以及生理学等方面进行了大量工作,但对细胞分裂素糖基化修饰及其生理学意义的认识仍然有限。细胞分裂素糖基化修饰被认为是调控植物体内细胞分裂素代谢平衡的重要机制之一,是对细胞分裂素动态平衡进行精细调控的重要手段,这种调控与植物的生理状态、发育阶段、环境条件、生物和非生物胁迫等因素密切相关,对植物维持的正常生长发育起重要作用。糖基转移酶是专门负责催化这种糖基化反应的酶,它将活性糖基从核苷糖(nucleotide sugar),通常是从尿嘧啶核苷二磷酸-葡萄糖(UDP-glucose)上将活化的葡萄糖残基转移到激素、次级代谢物、病原菌侵染物...  (本文共143页) 本文目录 | 阅读全文>>

武汉大学
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基于亲水作用色谱和串联质谱联用的细胞分裂素分析方法研究

天然的细胞分裂素是七大植物激素的一种,在植物的生长和发育过程中起重要作用。它能够促进细胞分裂和分化,促进根的形成和生长,消除顶端优势,延缓叶片衰老等,几乎影响着植物体从胚胎形成到衰老的整个生长发育过程。精确测定植物组织中细胞分裂素的含量,对进一步了解细胞分裂素在植物体内的生物学作用意义重大。由于植物基质复杂,细胞分裂素含量少,植物体内各种酶的存在会导致细胞分裂素在几种形式之间不断转化、代谢和降解,对细胞分裂素的定性和定量分析困难重重。因此,寻找选择性好,灵敏度高的分析方法非常迫切。尽管近年来针对细胞分裂素的分析方法均有报道,但寻找更加简便、快速、实用的新方法依然是细胞分裂素分析的研究热点之一。本论文致力于开发新型的样品预处理方法和分离方法用于细胞分裂素的定量分析。主要内容如下:1.评述了细胞分裂素的研究概况,着重介绍了植物样品中细胞分裂素的样品制备、分离、检测技术以及目前分析科学领域新型的样品前处理方法和分离技术。2.采用P(A...  (本文共182页) 本文目录 | 阅读全文>>

山东农业大学
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细胞分裂素代谢在小麦滞绿突变体tasg1中的作用及调控机制

小麦是我国重要的粮食作物。虽然小麦的产量在近几十年有了大幅的增加,但是由于现在大量农业用地被工业所占有,耕地面积不断减少,随着全球人口的迅速增加,粮食危机依然很严重。因此在有限的土地上实现粮食单产成为解决粮食危机的重要途径。小麦早衰已经成为影响产量的重要因素。延缓小麦生育后期的衰老,延长有效光和时间,是提高小麦产量的重要途径之一。小麦滞绿突变体在衰老后期叶绿素基本不降解或降解很慢,而且仍然保持较强的光合作用,能够大幅提高生物量,因此在提高小麦产量方面具有很大的潜能,在育种上具有较高的利用价值。实验室通过EMS诱变的方法获得了一个延缓衰老的小麦滞绿突变体,命名为tasg1。前期研究表明,与野生型核生2号(WT)相比,突变体tasg1具有明显延缓衰老的表型。在干旱处理的条件下,光合与抗氧化能力显著提高,类囊体膜蛋白也更稳定。同时,表型观察发现突变体tasg1除了延缓衰老的表型以外,其叶片变大、分蘖能力显著提高,这一结果暗示突变体ta...  (本文共92页) 本文目录 | 阅读全文>>