本节考虑对植物与其自然环境之间的相互作用的研究,包括有益和有害的相互作用。
全基因组的识别ZMSNRK2.玉米ABA信号通路ZmSnRK2.10基因及其功能分析(玉米l)
植物激素脱落酸(ABA)参与多种生物过程的调控。在拟南芥中,SnRK2s是ABA信号通路的中心成分。。。
引用:BMC植物生物学2021.21:309
本节考虑对植物与其自然环境之间的相互作用的研究,包括有益和有害的相互作用。
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植物激素脱落酸(ABA)参与多种生物过程的调控。在拟南芥中,SnRK2s是ABA信号通路的中心成分。。。
引用:BMC植物生物学2021.21:309
有机覆盖物广泛应用于作物生产系统。由于其在提高土壤肥力、保持土壤水分和控制杂草方面的优势。在小麦生长期间进行了田间试验。。。
引用:BMC植物生物学2021.21:303
通过改善根系结构来提高作物的氮利用效率,不仅对降低农业生产成本,而且对减缓气候变化非常重要。生理mec……
引用:BMC植物生物学2021.21:269
油菜素类固醇不敏感1抑制物1(BRS1)是一种丝氨酸羧肽酶,介导油菜素类固醇信号,参与拟南芥的多种发育过程。然而,很少有人知道。。。
引用:BMC植物生物学2021.21: 268
氮(N)和磷(P)是作物生长和生产率必不可少的常规营养素。在耕地中,N和P水平很少足够,有助于实现和潜在的差距......
引用:BMC植物生物学2021.21: 259
水的供应限制了包括莴苣在内的许多作物的农业生产力。在作物品种中识别能在减少供水的情况下保持生产力的品种是一个重大的挑战,但是…
引用:BMC植物生物学2021.21:237
倒伏是影响玉米产量的重要因素之一。株高是决定玉米植株结构的重要因素(Zea Mays L.),这与在高…
引用:BMC植物生物学2021.21:202
混合桉树用n2- 混合树种(NFT)是一种经常成功和可持续的种植实践。在这项研究中,我们评估了氮气(N)转移并进行了T的蛋白质组学分析
引用:BMC植物生物学2021.21:201
低温严重抑制了嗜热植物(如黄瓜)对硝酸盐和铵的吸收、运输和代谢。Cucumis巨大成功)。植物生长受到抑制......
引用:BMC植物生物学2021.21: 189
盐度是农业产业的重大威胁,由于盐度压力对作物生产率的负面影响。在本研究中,我们分离出根瘤菌并评估他们对舞会的能力......
引用:BMC植物生物学2021.21: 176
尽管狗牙根具有良好的耐盐性,但与狗牙根盐胁迫反应相关的关键基因和途径仍然存在(香附子(L.)。)尚未探讨。因此,在这项研究中,以了解......
引用:BMC植物生物学2021.21: 175
辣椒是世界上种植最多的作物之一,但对盐分很敏感。这种敏感性取决于品种和我们的知识,他们如何面对这种压力是有限的,主要是根据。。。
引用:BMC植物生物学2021.21: 169
低温(LT)是影响葡萄中生长和发展的主要限制因素之一。增加可溶性糖和清除反应性氧(ROS)在葡萄园中发挥关键作用......
引用:BMC植物生物学2021.21: 156
机械损伤是对植物生长和生存的不可避免的威胁。虽然对调节(下)叶的伤口改善了植物生命力,但伤口到较年轻(上)叶片通常会对O的损坏造成损坏......
引用:BMC植物生物学2021.21: 154
Virola苏里南斯是一种广泛分布于亚马逊河河口的森林物种。这些生态系统易受镉(Cd)污染,说明植物对镉具有耐受性。。。
引用:BMC植物生物学2021.21: 151
积尘覆盖叶片表面,影响叶片生理活性。通过两个独立的试验,研究了叶片对粉尘积累和渗透的响应。
引用:BMC植物生物学2021.21: 149
本研究的主要目的是寻找酶促抗氧化剂活性与小黑麦籽粒产量之间可能的结构联系,并鉴定其基因型。。。
引用:BMC植物生物学2021.21: 148
预计气候变化预计会导致季节性季节性期间降水量的变化和分配。降雨的“重新包装”可能对草原产品尤为重要......
引用:BMC植物生物学2021.21: 147
环境胁迫包括非生物胁迫和生物胁迫限制了植物的产量。抗逆性育种是在逆境条件下提高植物产量的有效途径。基因组编辑由CRISP…
引用:BMC植物生物学2021.21: 137
高空地区的天气变化对象成熟烟草(烟草低温胁迫对烟叶产量和品质的影响。一个突然的日温差(日温度…
引用:BMC植物生物学2021.21: 131
的CIPKs植物特异性丝氨酸/苏氨酸蛋白激酶是一类响应钙信号的蛋白激酶,在植物对逆境的生理和发育适应中起重要作用。。。
引用:BMC植物生物学2021.21:123
bZIP基因家族广泛存在于植物中,参与多种生物过程,包括生长发育和应激反应。基因是如何调节这些生物过程的?...
引用:BMC植物生物学2021.21:122
Rheum Tanguticum.(Rh。生)是一家重要的中药植物,“Dahuang”,它含有生产性代谢物,并占据青藏高原的含水栖息地。植物占领WID ...
引用:BMC植物生物学2021.21:119
在多年生树木的生命周期上,休眠状态使得能够避免非生物胁迫条件。生长周期可以分配成归纳,维护和释放,并由CO ...控制
引用:BMC植物生物学2021.21:111
晚期胚胎发生-丰富(Late Embryogenesis-Abundant, LEA)基因家族广泛存在于高等植物中,在调节植物对非生物胁迫的耐受方面发挥着重要作用。杨树是一种具有重要生态价值的树种。
引用:BMC植物生物学2021.21:110
香蕉是一种热带水果,在全球经济影响很高。冷压力极大地影响了香蕉的开发和生产。
引用:BMC植物生物学2021.21:97
肉桂醇脱氢酶(CAD)是Lignin单体合成途径的最后一步的重要酶功能。我们以前的工作发现干旱诱发了表达式cmcad.基因和促销......
引用:BMC植物生物学2021.21: 83
作为重要树种,生物胁迫和土壤盐渍化是制约其生长的重要因素Populus×EuRamericana..Wrkys是植物中的重要转录因子......
引用:BMC植物生物学2021.21:80
索尿涉及在极端的北极条件下生存,非常耐寒。本种生长在海拔2400-4100的岩石山区 m、 它们终年被雪覆盖,并且是。。。
引用:BMC植物生物学2021.21: 75
地毯草(压缩性轴索瘤(L.)]是世界上重要的暖季多年生草本植物,以其对各种环境条件的适应性而著称。然而,地毯草缺乏足够的资料…
引用:BMC植物生物学2021.21: 71
花生是世界上最重要的油料作物之一。非生物胁迫尤其是干旱胁迫会显著降低花生的品质和产量。因此,获得。。。
引用:BMC植物生物学2021.21: 64
草莓(草莓×ananassa.duch。)是全球的重要果实作物。由于其纤维和浅根系,它对干旱胁迫特别敏感。突变体RTY.的拟南芥蒂利亚纳r ...
引用:BMC植物生物学2021.21: 57
土壤盐度是对全球农业的关键威胁。在植物中,黄嘌呤的积累激活黄嘌呤脱氢酶(XDH),催化黄嘌呤对尿酸的氧化/转化为RE ...
引用:BMC植物生物学2021.21:52
尽管生长培养基重用具有显着的局限性,但在中国的园艺作物的栽培中重复使用了大量的有机基质。丛枝菌根真菌(AMF)可以促进坚果......
引用:BMC植物生物学2021.21: 48
藜麦(藜麦Willd。)是一种古老的谷物作物,耐受非生物胁迫,营养性质有利。霜霉病是奎奴亚藜的主要疾病,是由t的感染引起的......
引用:BMC植物生物学2021.21: 41
鹰嘴豆(中投arietinum干旱(限制水分)是导致每年约40-50%产量损失的主要限制因素之一。脱水反应元件。。。
引用:BMC植物生物学2021.21: 39
土壤盐渍化是小麦生产的主要威胁。了解耐盐性的遗传基础对选育和选育具有增效潜力的耐盐品种具有重要意义。
引用:BMC植物生物学2021.21: 27
黄瓜 (Cucumis巨大成功是一种广泛种植的蔬菜作物,受到各种病原体的感染。白粉病(PM)是由真菌引起的一种典型病害Sphaerotheca fuliginea感染并破坏p…
引用:BMC植物生物学2021.21: 24
桉树是主要人工林树种,多生长在含铝酸性土壤中。要理解的反应桉树克隆到铝(Al)毒性,耐铝巨桉×尾叶桉...
引用:BMC植物生物学2021.21:14
棉花基因组的测序和注释为揭示更多的生理和功能信息提供了有力的理论支持。植物同源结构域(PHD)蛋白家族已被报道在…
引用:BMC植物生物学2021.21: 13
NAC (NAM、ATAF1/ATAF2和CUC2)转录因子属于单子叶和双子叶植物特异转录因子的一个大家族。这些转录因子调控…
引用:BMC植物生物学2021.21:11
低温是一种重大的非生物应激,严重限制了红树林生产力和分布。Kandelia obovata是红树林植物中最耐寒的物种,但对其分子结构知之甚少。
引用:BMC植物生物学2021.21:10
巨菌草因其巨大的生物量而常被用作牲畜饲料。然而,干旱胁迫通过影响植物的正常生长发育而降低饲料产量。因此,investigatin…
引用:BMC植物生物学2021.21:2
植物上的瘿瘤或肿瘤生长是由诱导物(蜱螨、昆虫、微生物和线虫)和植物之间复杂的相互作用引起的。本研究为胆源性肝纤维化的防治提供了依据。。。
引用:BMC植物生物学2021.21:1
土壤盐分是影响作物生长和产量的主要非生物胁迫因子之一,严重制约着农业的可持续发展。藜麦被认为是最有前途的。。。
引用:BMC植物生物学2020.20.:568
细菌枯萎,这是由黄oryzaePV。oryzae(Xoo语),是全世界的毁灭性稻瘟病。米隙线H471,来自重复父母Huang-Hua-Zhan(HHZ)和Dono ...
引用:BMC植物生物学2020.20.:563
猕猴桃对灰霉病的反应调控机制的阐明葡萄孢菌可为其分子育种提供基础,以获得对该病的抗性。在这圣……
引用:BMC植物生物学2020.20.:557.
氮施用可以有效减轻作物生长的损害和干旱引起的产量。但是,在干旱(NBD)和重型氮应用前的重氮施用效率......
引用:BMC植物生物学2020.20.:556.
豆科植物是提供主要农艺效益的重要作物,包括与根瘤菌建立共生关系、固定大气氮的能力2.已经证明豆科植物特别容易生长。
引用:BMC植物生物学2020.20.:552.
在自然条件下,土壤养分呈非均匀分布,植物已经发展出适应策略,以有效地利用零散分布的养分。以前的大多数研究都考察了它……
引用:BMC植物生物学2020.20.:545
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