本节考虑植物的发展和发育过程以及植物细胞生物学的所有方面的研究。
光合产物在木薯贮藏根中的有效积累主要是由韧皮部的共质体卸载来维持的(曼尼霍特埃斯库伦塔Crantz)
木薯(曼尼霍特埃斯库伦塔(克兰茨)有效地积累淀粉在它的贮藏根。然而,光合产物是如何从叶片运输到韧皮部的(特别是它们是如何运输到薄壁组织的……
引文:BMC植物生物学202121:318.
本节考虑植物的发展和发育过程以及植物细胞生物学的所有方面的研究。
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木薯(曼尼霍特埃斯库伦塔(克兰茨)有效地积累淀粉在它的贮藏根。然而,光合产物是如何从叶片运输到韧皮部的(特别是它们是如何运输到薄壁组织的……
引文:BMC植物生物学202121:318.
导致花粉粒释放的花药开裂受到多种因素的时空调控。在黄色羽扇豆(黄羽扇豆L.),一个展示克莱斯托米的物种,花药......
引文:BMC植物生物学202121: 314
单性结实产生了对消费者和育种者都有吸引力的性状,克服了包括梨在内的园艺作物的自交不亲和障碍(Pyrus Bretsheider).Howev……
引文:BMC植物生物学202121:292
樟属米高是我国特有的濒危常绿木本植物。其果实是我国苗族的传统药材,具有很高的商业价值。然而,它的种子g…
引文:BMC植物生物学202121:270
花朵受精产生的果实和种子,代表了被子植物不可思议的进化优势,并见证了它们成为我们食物供应的关键元素。
引文:BMC植物生物学202121:238
拟南芥的毛体起始是由一个MYB-bHLH-WD40(MBW)转录激活复合物调控的,该复合物由R2R3MYB转录因子GLABRA1(GL1)、MYB23或MYB82组成。。。
引文:BMC植物生物学202121:234
这个拟南芥rus(根紫外线敏感)基因家族包含6个成员,每个成员编码一种含有DUF647(功能未知域647)的蛋白质,这种蛋白质通常在真核生物中发现。以前的螺栓……
引文:BMC植物生物学202121:232
在被子植物中,向开花的过渡是由一系列复杂的相互作用网络控制的,这些网络综合了一系列发育、生理和环境因素,优化了过渡时间。
引文:BMC植物生物学202121:218
种子萌发是一个静止的器官重新激活其代谢的过程,最终以恢复细胞分裂达到高潮。它通常是一种包含在种子中的植物的生长和结果……
引文:BMC植物生物学202121:194
近年来,甘蔗因能量作物而引起了不断的关注。野生资源广泛用于改善甘蔗的狭窄遗传碱基。但是,F的不孕症1.杂交种Sacc……
引文:BMC植物生物学202121:139
叶绿体为植物提供光合作用工厂,对作物生物量和经济产量至关重要。然而,叶绿体的发育是一个复杂的过程,是由相互通讯协调的。。。
引文:BMC植物生物学202121:134
在成熟过程中,种子获得了一些生理特性,使它们能够经受干燥和传播物种。很少有研究涉及控制这些tr的收购的监管网络。
引文:BMC植物生物学202121:124
陆地棉l(由于其重要的纤维,饲料,食品,石油和生物燃料制品,棉花是世界上最经济上最重要的作物之一。但是,利用棉豆......
引文:BMC植物生物学202121:102
植物的花瓣颜色通过各种色素的生物合成和积累而具有显著的多样性。为了更好地了解花瓣色素沉着的调节机制金银花粳稻,我们用mult…
引文:BMC植物生物学202121: 98
红三叶草(三叶草pratense)由于其高营养价值和土壤改善质量,全球被用作饲料厂。为了回应割草,红三叶草表现出特定的形态特征来补偿......
引文:BMC植物生物学202121: 95
果实败育是果实生产的主要限制因素。在扁平桃中,有些品种在果实发育早期全树均出现果实败育现象。然而,生理因素…
引文:BMC植物生物学202121:88
MADS-box转录因子(TFs)是植物多种发育过程的关键调控因子;其中,一株菊花MADS-box TFCmANR1已经被隔离和描述为在根开发的功能…
引文:BMC植物生物学202121:79
毛状体在植物的发展中发挥着关键作用,并存在于各种各样的物种中。
引文:BMC植物生物学202121:70
“帝王之光”(Hosta变种)以其多色的叶片而闻名,是研究叶绿体发育和颜色变化的有用资源。叶绿素生物合成相关g…
引文:BMC植物生物学202121:45
NAC转录因子(TFS)是由大型基因家族编码的植物特异性蛋白质。他们在不同的生物过程中发挥重要作用,例如植物生长和发育,叶片衰老和......
引文:BMC植物生物学202121:44
花椰菜(Brassica oleraceal . var。葡萄孢属)花序主要由分生组织组成,具有很高的细胞增殖能力。这种相当大的细胞密度使花序成为一个。。。
引文:BMC植物生物学202121:30
的29位拟南芥AHL根据核苷酸和蛋白质序列的进化差异,基因家族可分为三大类。这些差异包括内含子的存在或缺失、类型、基因型等。
引文:BMC植物生物学202020.: 559
褪黑素(MT)对植物生长发育具有重要作用;然而,MT是否参与苹果不定根(AR)发育尚不清楚。在这项研究中,我们进行了治疗马吕斯prunifolia(MP)在四d…
引文:BMC植物生物学202020.: 536
杂交和多倍体化是与植物减数分裂和孢子发生的不规则进展等多种发育变化有关的强大进化因子。出现啊……
引文:BMC植物生物学202020.: 523
生长调节因子(GRFs)是控制器官大小的植物特异性转录因子。19GRF公司基因被鉴定在毛果杨基因组和一个被报道控制叶大小ma…
引文:BMC植物生物学202020.: 509
杉木纯林(杉木),柏科针叶树的成员,是中国最受欢迎的木材生产栽培树木之一。正在进行持续的研究以改进c . l…
引文:BMC植物生物学202020.: 508
苦荞因其丰富的营养成分和较高的生物活性类黄酮含量而在食品市场上广受欢迎。然而,其难以脱皮的过程严重限制了其食品优势。
引文:BMC植物生物学202020.: 505
神圣的莲花(莲藕)是一种重要的多年生水生观赏植物。它的花型决定了它的园艺和观赏价值。然而,莲花发育的机制是…
引文:BMC植物生物学202020.:497
花蕾休眠是植物为了在恶劣环境中生存而进化的一种复杂策略。自然休眠是牡丹反季栽培的主要障碍,充分低温暴露是牡丹反季栽培的有效措施。
引文:BMC植物生物学202020.:484
同一物种的植物可以表现出非常不同的大小和形状的器官是由基因决定的。描述这种形态多样性背后的遗传变异是一个重要的目标。。。
引文:BMC植物生物学202020.:482
在植物中,每个核糖体蛋白(RP)都是由一个小基因家族编码的,但该家族成员的功能是否多样化在很大程度上尚不清楚。有两个RPL23aparalogous基因(RPL23aA和RPL23……
引文:BMC植物生物学202020.:463
为了探讨苜蓿茎叶早期发育的分子调控机制,对F型苜蓿茎叶细、叶小、M型苜蓿茎叶进行了蛋白质组学分析。
引文:BMC植物生物学202020.:447.
小道消息(葡萄L.),具有重要的营养价值和健康效益,是世界上栽培的最重要的经济水果作物之一。一些研究表明,大量的微…
引文:BMC植物生物学202020.: 409
银杏叶是一种典型的雌雄异株植物,是一种广泛种植的传统药用植物。但它的幼龄期较长,严重影响了银杏优良品种的选育和栽培。。。
引文:BMC植物生物学202020.: 387
香蒲(香蒲domingensis是一种多年生的应急植物,用于绿色浮式滤池(GFFs),这是一种最具创新性的废水处理系统,可生物修复富营养化水体,并产生生物降解。。。
引文:BMC植物生物学202020.:377.
Taproot是主要的食用器官,最终决定萝卜产量和质量。然而,Caproot增厚的精确分子机制等待进一步调查萝卜。在这里,RNA-SEQ ......
引文:BMC植物生物学202020.:373.
日本龙胆花的蓝色色素是由于一种聚酰化的花青素,龙胆草酚,以及所有相关的生物合成基因和一些调节基因已被克隆和鉴定。如何……
引文:BMC植物生物学202020.:370
金银花粳稻研究。(L. japonica)具有清热解毒、广谱抗菌抗病毒等作用,70%以上的消炎感冒中成药具有抗菌、抗病毒等作用。。。
引文:BMC植物生物学202020.:341.
桂花(桂花露(Lour.)是中国十大传统观赏花卉之一。一次开花品种的开花时间o. fragrans.受相对较低的问题很大的影响......
引文:BMC植物生物学202020.:337.
开花期是豆科植物生产力的一个重要性状,豆科植物包括许多食用和饲料植物。截形苜蓿(苜蓿)是一种模式温带豆科植物,用于研究开花时间的途径。就像
引文:BMC植物生物学202020.:329.
拟南芥致病相关基因构型表达子5 (CPR5)最近被证明在门控中发挥作用,作为核孔复合体(NPC)的一部分。突变CPR5.造成多重缺陷,…
引文:BMC植物生物学202020.:295
蔗糖及其降解产物作为光同化产物从营养组织运输到生殖器官的主要形式,在玉米籽粒的细胞命运决定和发育中起着至关重要的作用。
引文:BMC植物生物学202020.: 264
杂种优势在生物学上是重要的,但这种现象的分子基础尚不清楚。我们描述了属间杂交种B拉帕简历。Chiifu和R萨提夫简历。WK10039作为一个极端的例子…
引文:BMC植物生物学202020.:252
在植物生长发育的几个阶段,包括果实生长、节间膨大、花粉管生长、叶和根的发育、叶片的生长和发育过程中,膨大素促进非酶细胞壁的疏松。。。
引文:BMC植物生物学202020.:241
褪黑素可以通过引起基因表达的全局变化来调控植物的生长发育和生物反应;然而,褪黑素通过修饰DNA甲基来诱导基因表达的变化。
引文:BMC植物生物学202020.:231
腋芽是棉花株型性状的重要指标,陆地棉腋芽发育的分子机制尚未见报道。我们获得了一个突变体(指定为mZ571) w…
引文:BMC植物生物学202020.:228
生长调节因子(GRF)和GRF相互作用因子(GIF)之间的相互作用得到了很好的说明,但尚不清楚GRF和GIF的不同组合是否扮演独特的RO ......
引文:BMC植物生物学202020.:200
氮是水稻生长发育所必需的重要营养物质,它显著影响腋芽的生长,进而影响水稻分蘖和产量。然而,不同的氮浓度对…
引文:BMC植物生物学202020.:197
长度非编码RNA(LNCRNA)具有若干已知的功能,涉及植物中各种生物调控过程。但是,LNCRNA在花生种子发育过程中可能的作用尚未完全......
引文:BMC植物生物学202020.:192
扦插繁殖在包括蓝莓在内的各种植物中经常使用,这种植物表现出特殊的根系特征,可能会阻碍不定根(AR)的形成。AR的形成受到b…
引文:BMC植物生物学202020.:182
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