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细菌纤维素研究新进展

微生物学通报 2003 北大核心 CSCD

摘要:综述细菌纤维素的结构和性质、生物合成和分泌的过程与调控以及影响合成的因素。细菌纤维素的化学构成与天然纤维素相近 ,但又有其特殊性。参与纤维素合成的酶有 8种 ,其中纤维素合成酶是合成纤维素的关键酶和特征酶 ,环二鸟苷酸系统是研究得比较透彻的纤维素合成调节系统。培养基组成、发酵工艺和设备都会影响细菌纤维素的产量。深入研究细菌纤维素的合成和调节机制有助于揭示植物纤维素的生物合成机理和促进细菌纤维素的大规模商业化应用

关键词: 细菌纤维素 合成 分泌 应用

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土壤重金属污染及植物修复技术

中国农学通报 2009 北大核心

摘要:土壤重金属污染是当今面临的一个重要环境问题,而土壤重金属污染的植物修复是治理污染土壤的重要手段之一。作者概括了中国土壤重金属污染现状及危害,论述了植物修复技术的类型及其优缺点,并展望了植物修复未来的发展趋势。

关键词: 土壤 重金属污染 植物修复

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果实成熟软化机理研究进展

分子植物育种 2005 CSCD

摘要:果实在采收后仍然是活的有机体,在贮藏过程中会发生不断的软化现象。果实的成熟软化是一个非常复杂的发育调控过程,其间经历了一系列生理生化的变化,包括细胞壁的降解、内含物的变化、呼吸速率以及其他的代谢变化。本文就果实成熟软化方面的进展进行了综述,介绍了与果实成熟软化过程相关的胞壁酶(多聚半乳糖醛酸酶、果胶酯酶、木葡聚糖内糖基转移酶、纤维素酶、糖苷酶等)、胞膜酶(脂氧合酶)、胞内酶(淀粉酶和蔗糖酶)以及植物激素(乙烯、生长素、细胞分裂素、赤霉素、脱落酸)等在果实成熟软化过程中含量的变化和作用,并对软化机理进行了探讨。综合表明,果实的成熟软化过程受多种酶、植物激素等因素的影响,各种酶活性的变化情况及植物激素的作用在不同种类、不同品种果实中表现不同。果实成熟软化机理的探讨为果实的贮藏、保鲜及加工提供了理论依据,具有现实的意义。

关键词: 果实 成熟 软化

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土壤低温对嫁接黄瓜生理生化特性的影响

园艺学报 1998 北大核心 CSCD

摘要:黄瓜嫁接及自根植株在结果初期经11~13℃土壤低温处理1周后,根系中酶的活性降低,根系生长受到抑制,伤流速率降低,伤流液中矿质元素含量明显减少,地上部生长也受到抑制,叶绿素含量减少,叶片水势降低,气孔阻力和细胞间隙CO2浓度增大,光合速率和蒸腾速率降低。嫁接植株各项测定指标均优于自根植株。由此得出,土壤低温通过根系对整个植株产生了不良影响;嫁接能够增强根系抗土壤低温的能力。

关键词: 黄瓜,嫁接,土壤低温,生理生化特性

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生物多样性研究进展

热带农业科学 2001

摘要:介绍了生物多样性的基本含义及其价值 ,并从 4个层次对生物多样性的研究内容和方法进行了评述 ,提出了未来生物多样性的研究重点。

关键词: 生物多样性 遗传多样性 物种多样性 生态系统多样性 景观多样性 利用与评价

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芒果炭疽病菌对多菌灵的抗药性

植物保护学报 2005 北大核心 CSCD

摘要:对来自广东和海南等不同果园的芒果炭疽病菌进行了对多菌灵的抗性测定。结果表明,敏感菌株的最小抑制浓度(MIC)为0.110μg/mL,而抗性菌株在多菌灵500μg/mL 下仍生长良好。抗性菌株经继代培养10代后抗性几乎不变,说明其抗性稳定。对抗、感菌株的生物学特性进行测定,然后以产孢量和致病力分别用 MIC 做简单相关性分析,证明病菌的生物学特性、产孢量、致病力与抗药性无关,因此可以认为病菌对多菌灵的抗药性突变并不影响其正常的生理功能。抗性菌株对甲基硫菌灵、苯菌灵、噻菌灵表现正交互抗性,而对乙霉威和咪鲜胺敏感。病菌在含药培养基上测定的敏感性与在经多菌灵处理过的离体果实上的敏感性有较好的对应关系,可用于大田抗药性的初步检测。

关键词: 芒果炭疽病菌 多菌灵 抗药性

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AFLP分子标记技术及应用研究进展

吉林农业科学 2005 CSCD

摘要:扩增片段长度多态性技术A(FLP)是一项新发展的分子标记技术,它基于选择性扩增完全酶切消化后的基因组D NA片段,包括酶切与连接、选择性扩增和检测分析3个步骤。该技术综合了RFLP的可靠性和RA PD的高效性,可适用于任何来源和各种复杂度的DNA。在此论述了该技术的基本原理、特点和技术流程,及近年来的发展与应用研究。

关键词: AFLP 分子标记 应用

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土壤锰毒与植物锰的毒害

土壤通报 1999 北大核心 CSCD

摘要:本文介绍了土壤中锰的化学行为及锰对植物生长的影响,锰毒与植物营养的关系及植物耐锰性等方面的研究进展作了报导,对植物的锰毒症状、锰毒的诊断与防治作了叙述。

关键词: 锰毒,土壤,植物营养,耐锰性,诊断

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我国营造桉树人工林的现状与发展对策

广西热带农业 2004

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木质素生物合成及其基因调控的研究进展

分子植物育种 2006 CSCD

摘要:木质素作为陆地上含量丰富的高分子有机物之一,对植物的结构与防御功能都具有重要作用。然而,它的存在也给制浆造纸工业,苎麻纺织工业及畜牧业生产带来负面影响。因此,对于木质素的生物合成途径及其基因调控的探索已成为研究热点。木质素的生物合成途径十分复杂,存在多基因、多途径的交互作用。利用基因工程技术调控木质素生物合成途径中的关键酶基因的表达可以降低木质素含量或者改变木质素组成成分,从而开发新型植物资源,从源头降低成本,减少污染。本文介绍了修订后的木质素生物合成途径,重点阐述其基因调控的研究成果。并针对应用到实际生产中存在的问题,在木质素调控基因的选择、多基因遗传操作、启动子的选择、转基因技术的选择等方面提出一些可行的建议。

关键词: 木质素 生物合成 基因调控

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