维普中文期刊产品整合服务
共被期刊论文引用了79次 您的检索式:您选中1篇文献正在查看引证文献汇总
    题名 作者 年代 出处 被引量
1新中国成立70年来植物激素研究进展显示文摘植物激素是指植物通过自身代谢产生的,在很低浓度下就能产生明显生理效应的一些有机信号分子,在植物生长发育及环境响应过程中具有至关重要的作用.中国科学家利用植物组织离体培养、以突变体为主导的分子遗传学手段及以水稻农艺性状为核心的植物激素研究策略,在植物激素的生理功能、生物合成及代谢、信号感知及传导等方面均取得了较大的成就,较好地推动了植物激素的理论研究及生产应用.本文主要总结了我国科学家在生长素、细胞分裂素、油菜素甾醇、赤霉素、乙烯、脱落酸、茉莉素、水杨酸、独脚金内酯及多肽激素研究中取得的重要进展,以此来启发并激励我国年轻一代植物学家能在植物激素研究中取得更多具有原始创新性的研究成果.黎家 李传友 2019中国科学:生命科学2019,49,10:130
2Rice DENSE AND ERECT PANICLE 2 is essential for determining panicle outgrowth and elongation显示文摘包括谷物尺寸和圆锥花序形态学,圆锥花序的建筑学直接决定谷物产量。圆锥花序直立,为在中国的北部分完成理想的植物建筑学被选择,引起了米饭 breeders 的增加的注意。这里,稠密、直立的圆锥花序 2 (dep2 ) 异种,显示出稠密、直立的圆锥花序显型,被识别。没有任何已知的功能的领域, DEP2 编码植物特定的蛋白质。表示介绍 DEP2 表明它高度在年轻纸巾被表示,与在年轻圆锥花序的大多数丰富。词法并且表示分析显示在 DEP2 的那个变化主要影响脊柱和主要、第二等的分支的快速的延伸,但是不损害圆锥花序 primordia 的开始或形成。进一步的分析建议在 dep2 的圆锥花序长度的减少被一个缺点在圆锥花序的指数的延伸期间在房间增长引起。尽管有在 dep2 异种的一种更紧缩的植物类型,在谷物生产的重要改变都没在野类型和 dep2 异种之间被发现。因此, DEP2 的学习不仅加强我们圆锥花序建筑学的分子的基因基础的理解而且为米饭繁殖有重要含意。Feng Li Wenbo Liu Jiuyou Tang Jinfeng Chen Hongning Tong Bin Hu Chunlai Li Jun Fang Mingsheng Chen Chengcai Chu 2010Cell Research2010,20,7:51
3转基因生物技术育种:机遇还是挑战?显示文摘转基因生物技术是一项全新的育种技术,也是当前国际上进展最快、竞争最激烈的研究领域之一。自20世纪90年代生物技术育种诞生以来,转基因作物的商品化应用及由此引发的一系列问题就引起公众的广泛关注。该文就世界上转基因生物技术育种及产业化现状、几个主要转基因作物安全性案例及最终结果,以及如何科学推进我国转基因作物的产业化等提出了自己的思考,以期帮助公众科学地理解和面对转基因生物技术所带来的育种技术上的革命。储成才 2013植物学报2013,48,1:33
4水稻抗倒伏性状的分子机理研究进展显示文摘倒伏是水稻高产稳产的一个重要限制因素。水稻倒伏主要受植株形态、茎秆结构与细胞壁成分的影响。近年来,随着水稻基因组学和分子生物学的发展,水稻抗倒伏性状的研究已逐渐从植株表型分析发展到分子水平调控机理解析。本文综述了水稻株型、茎秆特性与细胞壁化学组成对水稻抗倒伏性状影响的分子机理。这些研究为水稻抗倒伏分子育种奠定了重要的理论基础。刘畅 李来庚 2016中国水稻科学2016,30,2:31
5中国水稻功能基因组研究进展显示文摘在过去的10年中,我国在水稻功能基因组研究方面取得了显著成绩,建立发展了水稻功能基因组研究技术平台,主要包括水稻大型T-DNA插入突变体库、基因全长cDNA文库、基因表达谱芯片以及相应的生物信息学分析平台等;分离鉴定了大批与产量、品质、抗病、抗逆、营养高效利用相关的具有重要应用前景的重要农艺性状基因.并适时提出了RICE2020的研究计划旨在积极推动水稻功能基因的深入研究和建立国际合作.肖景华 吴昌银 韩斌 薛勇彪 邓兴旺 张启发 2009中国科学(C辑)2009,39,10:25
6中国作物新基因发掘:现状、挑战与展望显示文摘作物新基因发掘是实现作物种质资源向基因资源转变和作物分子育种的基础。本文对中国水稻、小麦、玉米、大豆、棉花和油菜等主要作物基因发掘研究进展进行了分析和评述,总结出近10年来中国科学家在作物基因发掘研究领域取得的突破性进展,包括:(1)创制出一批具有特色的基因发掘材料,包括基于中国作物遗传多样性的核心种质、基于优异资源的遗传分离群体和基于人工诱变的突变体等;(2)基因发掘技术和方法有所突破,尤其是建立了针对不同基因特点整合各种技术的基因发掘技术、改进了基因/QTL的生物统计算法等,提高了基因发掘的效率;(3)作物重要性状基因/QTL的标记定位已成为作物常规遗传研究方法,初步定位了一批抗病虫、抗逆、优质、养分高效、高产相关基因/QTL,其中,有500多个基因已精细定位;(4)以水稻为代表的作物基因克隆及功能研究在国际上受到瞩目,在主要作物中已克隆了300多个基因,其中,在目标作物中验证的重要性状基因数超过70个。目前,国际作物基因发掘正朝高效化、规模化及实用化方向发展,中国作物基因发掘也在这些方面有所创新。然而,与国际作物基因发掘研究相比还存在差距,中国作物基因发掘的数量和质量还远远不能满足作物分子育种的需求,具体表现为不同作物基因发掘研究进展不平衡、发掘基因的数量还相对有限、已发掘的基因中具有重大利用价值的基因不多等。针对中国基因发掘面临的问题和世界各国以及跨国生物技术公司争夺基因的巨大挑战,作者提出了中国作物基因发掘应重点提高基因发掘效率,开展重要基因克隆及基因的价值评估,加强以生物产业发展需求为导向的基因发掘策略。邱丽娟 郭勇 黎裕 王晓波 周国安 刘章雄 周时荣 李新海 马有志 王建康 万建民 2011作物学报2011,37,1:26
7植物激素对分枝发育的协同调控作用研究进展显示文摘植物分枝与其适应环境、生存竞争能力及产量形成密切相关。近年的研究表明植物激素信号在调控植物分枝发育过程中起关键作用。文章主要介绍了生长素、细胞分裂素以及独脚金内酯协同调控植物分枝发育的研究进展,为深入了解植物分枝发育的调控机制提供参考。刘拥海 俞乐 丁君辉 王若仲 黄志刚 萧浪涛 2012植物生理学报2012,48,10:25
8Molecular dissection of complex agronomic traits of rice:a team effort by Chinese scientists in recent years显示文摘Rice is a staple food for more than half of the worldwide population and is also a model species for biological studies on monocotyledons. hrough a team efort, Chinese scientists have made rapid and important progresses in rice biology in recent years. Here, we briely review these advances, emphasizing on the regulatory mechanisms of the complex agronomic traits that afect rice yield and grain quality. Progresses in rice genome biology and genome evolution have also been summarized.Jianru Zuo Jiayang Li 2014National Science Review2014,1,2:26
9观赏植物分子育种研究进展显示文摘分子育种技术在跨越种间隔离障碍、加速育种进程和获得新奇特变异方面具有传统育种技术无法比拟的优势。将其用于观赏植物育种将会极大地提升产品品质并可增强产业竞争力。该文综述了近10年来观赏植物分子育种的研究进展,希望能为国内观赏植物研究者提供一份参考资料。戴思兰 黄河 付建新 洪艳 2013植物学报2013,48,6:22
10水稻高产优质的分子基础与品种设计显示文摘水稻是世界上最重要的粮食作物之一,在保障粮食安全的重大战略需求中具有举足轻重的地位.株型是决定水稻产量的核心要素,解析株型形成的分子机理具有重要的现实意义.稻米品质主要包含营养、蒸煮食味、储藏及外观品质,阐明其遗传调控网络为实现稻米品质的定向改良提供了重要支撑.随着水稻功能基因组研究的日渐深入,在水稻株型与稻米品质形成的分子基础研究方面取得的一系列重大研究进展助推了水稻株型与稻米品质分子设计育种的开展与示范.本文分别从分蘖数目、分蘖角度、株高、穗型以及稻米的外观、蒸煮食味、营养、储藏品质等方面简要概述了水稻株型与稻米品质的遗传调控网络,介绍了相关基因在分子设计育种中的应用情况.陈明江 刘贵富 余泓 王冰 李家洋 2018科学通报2018,63,14:20
11CRISPR/Cas9系统在植物基因组定点编辑中的研究进展显示文摘当外源DNA通过转基因技术导入植物细胞后,会以同源重组或非同源重组两种不同的方式整合到基因组中,进而获得相应的目标性状。外源DNA与受体细胞序列相同或相近的位点发生重新组合,从而整合到受体细胞的染色体上称之为同源重组;当发生了DNA双链断裂的细胞为了避免DNA或染色体断裂而造成DNA降解或对生命力的影响,而强行将2个DNA断端彼此连接在一起时则为非同源重组。发生非同源重组的细胞其基因组常出现核苷酸片段的插入和/或缺失以及其他突变等多种情况,使得研究者无法得到精确控制的突变结果;而发生同源重组的细胞基因组序列通常不变,通过加入同源重组的供体DNA,可以实现对基因组的精确修饰和改造。由于在植物中产生自发同源重组的概率很低,对植物基因组进行精确修饰和改造非常困难,位点特异性核酸酶的出现和应用,大大提升了同源重组的效率,使基因组编辑变得更加高效和精确,从而使得对包括植物在内的任何物种进行基因组编辑都将成为可能。锌指核酸酶(ZFN)和TALE核酸酶(TALENs)是能够使DNA的靶位点产生DNA双链断裂进而实现基因组定点编辑的常用系统,但在具体应用中发现这两种系统存在着许多缺陷和不足,如脱靶效应、与基因组进行特异结合与染色体位置及邻近序列有关等,另外技术难度大、构建组装时间长也限制了其应用。CRISPR/Cas系统广泛存在于细菌及古生菌中,是机体长期进化形成的RNA指导的降解入侵病毒或噬菌体DNA的适应性免疫系统。Ⅱ型CRISPR/Cas系统经过密码子优化等改造后已成为继锌指核酸酶ZFNs和TALENs后的新型高效定点编辑的新技术,具有突变效率高、制作简单、易操作及成本低的特点。目前,该技术成功应用于人类细胞、斑马鱼、小鼠以及细菌的基因组精确编辑,编辑的类型包括基因的定点插入、小片段的缺失、多个位点同时突变、基因定点的indel突变等。目前,CRISPR/Cas系统在植物中的应用还比较有限,但该技术为植物基因工程的发展呈现了美好的前景。文中首先简要介绍了CRISPR/Cas系统的组成和基本原理,进而详细综述了该技术在植物内源基因和外源基因定点编辑中的应用,主要列举了自CRISPR/Cas系统改造成功以来利用该系统对单子叶和双子叶植物进行基因组定点编辑的案例,最后对基因组编辑技术在农业和植物基因工程上的应用进行了展望,希望能够为开展该领域研究的科研工作者提供参考。解莉楠 宋凤艳 张旸 2015中国农业科学2015,48,9:16
12Rice Functional Genomics Research: Past Decade and Future显示文摘瑞斯(Oryza sativa ) 是为世界范围的超过 35 亿个人的主要主食食物庄稼。在米饭理解复杂农学的特点的规章的机制为全球食物安全是批评的。瑞斯也是为单子叶植物的 genomics 研究的模型植物。由于功能的 genomic 技术的快速的发展,控制重要农学的特点的超过 2000 基因被克隆,并且他们的分子的生物机制也是部分描绘了。这里,我们简短在米饭考察进展功能的 genomics 研究在过去的 10 年期间包括功能的 genomics 平台的一篇摘要,基因 ? 并且调整重要农学的特点的分子的规章的网络,并且 ? 为基因鉴定的最新发达的工具。在功能的 genomics 研究做的这些成就将极大地便于发展 ? 绿超级米饭。我们也讨论未来挑战和米饭的前景功能的 genomics 研究。Yan Li Jinghua Xiaot Lingling Chen Xuehui Huang Zhukuan Cheng Bin Han Qifa Zhang Changyin Wu 2018Molecular Plant2018,11,3:14
13作物株型相关性状分子机理的研究进展显示文摘作物株型是通过对光合产物的形成和籽粒填充物的储藏的影响进而决定产量的综合农艺性状,而株高、分蘖数、分蘖夹角和叶夹角是其主要影响因素。对关于控制这些性状的分子机理进行了综述,分析了利用这些基因通过基因工程改良株型进一步提高单位面积产量的可行性。库丽霞 张君 张伟强 吴连成 张少方 王平安 陈彦惠 2010中国农学通报2010,26,5:13
14Natural Variations at TIG1 Encoding a TCP Tran scription Factor Contribute to Plant Architecture Domestication in Rice显示文摘The modification of plant architecture is a crucial target in rice domestication and modern genetic improvement.Although several genes regulating rice plant architecture have been characterized,the molecular mechanisms underlying rice plant architecture domestication remain largely unclear.Here we show that the inclined tiller growth in wild rice is controlled by a single dominant gene,TILLER INCLINED GROWTH 1 (T/Gf),which is located on chromosome 8 and encodes a TCP transcriptional activator.TIG1 is primarily expressed in the adaxial side of the tiller base,promotes cell elongation,and enlarges the tiller angle in wild rice.Variations in the TIG1 promoter of indica cultivars {tig1 allele) resulted in decreased expression of TIG1 in the adaxial side of tiller base and reduced cell length and tiller angle,leading to the transition from inclined tiller growth in wild rice to erect tiller growth during rice domestication.TIG1 positively regulates the expression of EXP A3,EXPB5,and SAUR39 to promote cell elongation and increase the tiller angle.Selective sweep analysis revealed that the tig1 allele was selected in indica cultivars by human beings.The cloning and characterization of TIG1 supports a new scenario of plant architecture evolution in rice.Weifeng Zhang Lubin Tan Hongying Sun Xinhui Zhao Fengxia Liu Hongwei Cai Yongcai Fu Xianyou Sun Ping Gu Zuofeng Zhu Chuanqing Sun 2019Molecular Plant2019,12,8:13
15水稻转基因研究及新品种选育显示文摘水稻是最重要的粮食作物之一,世界上约有一半以上的人口以稻米为主食。我国水稻每年播种面积在4.2亿~4.5亿亩(1亩=0.067公顷.下同)之间,占粮食总产量的38%、食粮的70%,在粮食生产中占有举足轻重的地位。随着人口的增长和耕地面积的减少.我国将面临粮食问题的严峻挑战。FAO(联合国粮农组织)认为.今后国际粮食总产增长的80%将依赖于单产水平的提高,而单产提高的60%~80%来源于良种的科技进步。传统的育种技术已为培育水稻新品种做出了巨大贡献,朱祯 曲乐庆 张磊 2010生物产业技术2010,,3:13
16OsBRXL4 Regulates Shoot Gravitropism and Rice Tiller Angle through Affecting LAZY1 Nuclear Localization显示文摘Rice tiller angle is a key agronomic trait that contributes to ideal plant architecture and grain production.LAZY1 (LA1) was previously shown to control tiller angle via affecting shoot gravitropism,but the underlying molecular mechanism remains largely unknown.In this study,we identified an LA1-interacting protein named Brevis Radix Like 4 (OsBRXL4).We showed that the interaction between OsBRXL4 and LA1 occurs at the plasma membrane and that their interaction determines nuclear localization of LA1.We found that nuclear localization of LA1 is essential for its function,which is different from AtLA1,its Arabidopsis ortho.log.Overexpression of OsBRXL4 leads to a prostrate growth phenotype,whereas OsBRXLs RNAi plants,in which the expression levels of OsBRXLI,OsBRXL4,and OsBRXL5 were decreased,display a compact phenotype.Further genetic analysis also supported that OsBRXL4 controls rice tiller angle by affecting nuclear localization of LA1.Consistently,we demonstrated that OsBRXL4 regulates the shoot gravitropism through affecting polar auxin transport as did LA1.Taken together,our study not only identifies OsBRXL4 as a regulatory component of rice tiller angle but also provides new insights into genetic regulation of rice plant architecture.Zhen Li Yan Liang Yundong Yuan Lei Wang Xiangbing Meng Guosheng Xiong Jie Zhou Yueyue Cai Ningpei Han Lekai Hua Guifu Liu Jiayang Li Yonghong Wang 2019Molecular Plant2019,12,8:12
17Rice functional genomics:decades'efforts and roads ahead显示文摘Rice(Oryza sativa L.)is one of the most important crops in the world.Since the completion of rice reference genome sequences,tremendous progress has been achieved in understanding the molecular mechanisms on various rice traits and dissecting the underlying regulatory networks.In this review,we summarize the research progress of rice biology over past decades,including omics,genome-wide association study,phytohormone action,nutrient use,biotic and abiotic responses,photoperiodic flowering,and reproductive development(fertility and sterility).For the roads ahead,cutting-edge technologies such as new genomics methods,high-throughput phenotyping platforms,precise genome-editing tools,environmental microbiome optimization,and synthetic methods will further extend our understanding of unsolved molecular biology questions in rice,and facilitate integrations of the knowledge for agricultural applications.Rongzhi Chen Yiwen Deng Yanglin Ding Jingxin Guo Jie Qiu Bing Wang Changsheng Wang Yongyao Xie Zhihua Zhang Jiaxin Chen Letian Chen Chengcai Chu Guangcun He Zuhua He Xuehui Huang Yongzhong Xing Shuhua Yang Daoxin Xie Yaoguang Liu Jiayang Li 2022Science China(Life Sciences)2022,65,1:12
18水稻株型基因的研究现状及应用前景显示文摘株型对作物的产量性状有至关重要的意义。良好的株型可以改善作物的受光姿态、通风环境和源库流结构,与产量形成密切相关。株型基因在育种实践的应用是水稻构建理想株型,突破产量瓶颈的关键。随着水稻基因组的测序和现代分子生物技术的快速发展,一些重要的株型基因已经被科学家克隆,它们共同影响着水稻的植株形态。本研究综述了国内外已发表的一些水稻株型基因,对目前水稻株型的研究概况和应用前景做了总结,旨在为水稻改善株型、提高产量提供新思路和新方法。蔡星星 张盛 王欢 吕锐玲 李兴华 周强 2017分子植物育种2017,15,7:11
19水稻阶段性返白突变体的鉴定和候选基因分析显示文摘从粳稻品种中花11的后代中发现了一个叶色突变体sgra,该突变体幼苗期叶色正常,而6~8叶期以后新生叶白化,随后白化叶转绿.突变体的遗传分析表明,该突变体表型受1对隐性核基因控制.利用籼粳杂交F2群体对突变位点进行了基因定位,将其定位于水稻第11染色体的2个标记ID343-11和PSM415之间,遗传距离分别为0.9和1.0cM.随后,利用已公布的水稻序列和SSR标记,在两标记间发展了9对新的标记,进一步将SGRA基因定位在IDM-2和RM26739之间,物理距离约为17.6kb.对野生型和突变体候选区段基因组DNA测序分析表明,候选基因编码一个ABC转运蛋白.张向前 李晓燕 朱海涛 王涛 解新明 2010科学通报2010,55,23:10
20沙柳SpsLAZY1a和SpsLAZY1b基因克隆及生物信息学分析显示文摘LAZY1基因对于植物分枝角度、分枝方向具有重要影响。以沙柳为试验材料克隆LAZY1基因,利用生物信息学软件分析LAZY1基因序列、构建进化树,并预测蛋白结构。结果表明,SpsLAZY1a和SpsLAZY1b的CDS全长分别为1 161、1 143bp,分别编码386和380个氨基酸。生物信息学分析表明SpsLAZY1a、SpsLAZY1b2种蛋白均为亲水性蛋白,均无信号肽区域。氨基酸序列具有IGT基因家族典型结构域,并且其C端有LAZY1蛋白的典型EAR结构。系统发育树将18个LAZY1蛋白家族聚为2个大类,SpsLAZY1a和SpsLAZY1b属于其中第1类,均为双子叶植物,并与其他植物具有较高相似性。氨基酸同源结构比对发现这些植物间既有相似同源区域,也存在一定差异区域。单子叶比双子叶植物缺少某些同源区域,草本比木本植物又缺少某些同源区域。LAZY1基因在沙柳进化过程中发生基因重复,本研究由沙柳中成功克隆SpsLAZY1a、SpsLAZY1b基因,隶属IGT基因家族,并初步揭示LAZY基因的系统进化关系。张磊 叶志玮 赵晨曦 张国盛 杨海峰 2017西北林学院学报2017,32,1:10
返回顶部 每页显示:
共4页 首页 上一页 第1页 下一页 末页 /4 跳转

网站首页 | 关于我们 | 联系我们 | 产品服务 | 客服中心 | 广告服务 | 版权声明 | 网站联盟 | 友情链接 | 售卡网点

版权所有© 渝B2-20050021-1 渝公网安备 50019002500403号 违法和不良信息举报中心

互联网出版许可证 新出网证(渝)字10号 全国400电话 - 免长途话费