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    找到约156个结果。

    水稻表皮蜡质合成相关基因OsCUT7的抗旱性功能分析开题报告

    1. 研究目的与意义、国内外研究现状(文献综述)水稻是重要的粮食作物之一,世界上近一半人口以其为食。非生物逆境(如干旱、高盐、低温等)会严重影响水稻的生长发育及产量。当植物面临不良的环境因素时,会激发自身的耐逆机制以抵御胁迫环境。本研究分析了水稻叶片表皮蜡质合成途径中编码KCS的基因OsCUT7在干旱胁迫下的功能。就世界范围来说,在所有生物及环境逆境中,干旱是仅次于病虫害的第二位限制因子。干旱胁迫影响植物的形态结构和生理功能,也是人们研究最多的逆境因子之一。植物生物量、用水效率、光合系统、渗透调节能力、细胞膜的稳定性、抗氧化系统的防御能力及激素水平等指标的变化,常被用来判断植物抵御干旱胁迫的能力。水稻生产的耗水量非常大,至少约消耗中国淡水资源的50%,中国水资源条件很难支撑传统

    杭菊中调控黄酮醇合成的MYBF基因的克隆与表达特性分析开题报告

    1. 研究目的与意义、国内外研究现状(文献综述) 1.本课题意义 杭菊(Chrysanthemum mifoliumRamat.)为菊科菊属多年生草本植物,以干燥头状花序入药,为常用中药材,气辛、味甘、苦、微寒,归肺、肝经,具散风清热,平肝明目,清热解毒等功效,用于风热感冒,头痛眩晕,目赤肿痛,眼目昏花,疮痈肿等症[1],为《中国药典》(2015年版)收载[2,3]。药用菊花是桐乡市传统经济作物,杭菊系原产自桐乡药用菊花系列农家品种的统称。杭白菊富含黄酮类化合物,诸如木犀草素、木犀草苷、芹菜素、芹菜苷等,具有极强的抗氧化及螯合双重功能[4],具有抗氧化[5]、调血脂、降血压、保护心血管、抗癌等功效。除此之外,绿原酸也是杭白菊的主要成分之一[6]。 2.国内外研究概况 2.1.杭菊黄酮成分研究概况 近年来,杭菊作为中国的传统中药材,国内外科

    外源水杨酸对汞胁迫下茅苍术生理生化指标的影响开题报告

    1. 研究目的与意义一、内容采取随机区组设计盆栽模拟试验,以蒸馏水为对照,采用相同浓度的CdCl22.5H2O(20 mg.Kg-1),不同浓度的水杨酸(0 mmol.L-1,0.5 mmolL-1,1.0 mmolL-1,1.5 mmolL-1,2.0 mmolL-1)配置成5个不同的实验组,分别进行叶绿素及叶绿素荧光参数、光合参数生理指标测定,探求SA对苍术耐汞性的影响。二.意义茅苍术Atractylodes lancea (Thunb.) DC.为菊科术属多年生草本植物,其根茎与北苍术A. chinesis (DC.) Koidz.的根茎共同作苍术入药,性辛、苦、温,归脾、胃、肝经。临床用于湿阻中焦,脘腹胀满,泄泻,水肿,脚气痿躄,风湿痹痛,风寒感冒,夜盲,眼目昏涩等症,中医临床应用历史悠久,用途较为广泛。随着中药产业的快速发展,苍术资源的需求加大和过度采挖,野生苍术资源越来越少。近些年来,优质苍术的市场价格连年攀升,为缓解苍术资

    荷花TPS1和SNRK1基因表达特性研究开题报告

    1. 研究目的与意义、国内外研究现状(文献综述) 课题的意义、国内外研究进展、应用前景等(列出主要参考文献) 荷花具有很高的观赏、经济和文化价值,在栽培中发现荷花在生长立叶的每个节间处都会形成花芽,但是荷花开花的数量通常比立叶的数目少的多。弱光下花芽的败育可能是荷花开花数量远少于立叶的数目的主要原因。弱光下花芽易败育,无法开花,极大影响了它的广泛应用和家庭栽培。前期我们通过大数据分析发现TPS1和SNRK1基因互作有可能在调控弱光下荷花花芽败育中发挥重要作用。 本申请项目拟从荷花中克隆TPS1和SNRK1基因,分析其时空表达特性;探讨NnTPSs基因不同转录水平差异与弱光下荷花花芽败育的关系,初步揭示其在弱光诱导的荷花花芽败育中的功能及相关分子机制,为解决弱光下荷花花芽易败育、无法开花和耐阴性差

    ABA 和H#8322;O#8322;在干旱锻炼提高小麦耐旱性中的作用及其生理机制开题报告

    1. 研究目的与意义、国内外研究现状(文献综述) 课题意义: 干旱不仅对植物生长和发育有着严重影响,同时也是限制作物产量的主要逆境因子之一。世界上约有1/3的地区属于干旱和半干旱区,中国干旱半干旱地区约占国土面积的1/2。据统计,全球每年因干旱导致的作物减产高达20%。因此,增强植物的抗旱能力、培育耐旱品种对提高作物产量具有重要意义。由于干旱对农业生产有着十分显著的影响,因此人们采取了多种途径提高小麦对干旱胁迫的耐性,其中干旱锻炼是较为常见和高效的栽培措施之一。干旱锻炼是将植物预先进行短期致死或亚致死剂量的干旱胁迫,以提高植物应对后期干旱逆境的适应能力的方法。HO是活性氧(ROS) 的一种, 多种外界刺激或细胞内信号分子都可以导致细胞HO的积累。HO可以作为信号分子, 在气孔运动、生物和非生物胁迫

    海藻糖-6-磷酸合酶基因的鉴定及功能分析开题报告

    1. 研究目的与意义、国内外研究现状(文献综述)荷花是我国十大名花之一,同时荷花也是多年生水生花卉。荷花分布范围极广,遍及全国各地,在我国的栽培历史悠久,文化底蕴深厚,具有很高的观赏价值、经济价值和文化价值。目前有三种莲种系,分别是中国莲、中美杂种莲和中国莲亚种莲。随着园林事业的飞速发展,荷花产业化生产及其在园林景观上的应用等也愈加普遍。荷花非常喜光,生育期需要全光照的环境。荷花在弱光环境中无法正常开花。这极大的影响了荷花的家庭室内培养,因此,筛选、培育耐阴种质资源及开展耐阴机制的研究有重要意义。 在荷花的生长季节,通常藕鞭的每个节间处都会长出一片立叶。花都是伴随着立叶而生长,它从立叶的基部伸长出水面。在荷花的生长季节,荷花在生长立叶的每个节间处都会形成花芽。但是

    小叶杨TMM基因克隆与特性分析开题报告

    全文总字数:2680字1. 研究目的与意义1.1研究背景气孔作为植物与外界进行气体交换的通道,对植物自身的生长发育至关重要。目前已经有大量的研究表明调控气孔发育的各个基因之间相互作用,并与外界环境信号及自身发育程序共同形成了一个复杂的调控网络。小叶杨(Populus simonii Carr)木材轻软细致,供民用建筑、家具、火柴杆、造纸等用;为防风固沙、护堤固土、绿化观赏的树种,也是东北和西北防护林和用材林主要树种之一。是改善我国土地状况和发展林业经济的优良树种,具有抗旱、耐瘠薄、适应性广、生长优良、寿命长等特性。1.2研究目的及意义TMM基因编码一个富含亮氨酸重复序列的受体类蛋白(LRR-RLP)。在叶片的气孔发育途径中,TMM作为一个正调控因子增加了拟分生组织增殖分裂的次数,能够纠正气孔发育过程中的错误分布模式,而

    大豆硝酸盐转运蛋白基因GmNPF5.25的表达模式分析开题报告

    全文总字数:9744字1. 研究目的与意义、国内外研究现状(文献综述) 课题意义 豆科(拉丁学名:Leguminosae sp.)为双子叶植物纲、蔷薇目支下的一个科,属于乔木、灌木、亚灌木或草本,直立或攀援,常有能固氮的根瘤植物。豆科具有重要的经济意义,它是人类食品中淀粉、蛋白质、油和蔬菜的重要来源之一。豆科作物的生物固氮是农业生态系统中氮来源最重要的途径,为了满足作物对氮的需求,每年需要施用大量的氮肥用于农业生产。但是超过60%的氮肥由于各种因素的影响不能被作物有效利用,并且化肥的大量施用也会造成严重的环境问题。因此培育兼具高效固氮豆科作物品种有助于减少氮肥的投入,提高农业的可持续性发展。 经过70年代和80年代初的研究,根瘤菌科的变化较大,现包括7属36种,但其中的放射土壤杆菌不能引起植物异常增

    拟南芥耐镉基因的鉴定和玉米韧皮部蛋白的提取开题报告

    1. 研究目的与意义、国内外研究现状(文献综述)1.1 镉处理玉米研究进展1.1.1 镉对植物的作用镉(Cd)是一种有毒的重金属污染物,通过农业药剂、工业生产排放的废水废物以及含镉的肥料的使用进入农业生产系统[1],对植物具有明显的毒害作用,土壤中的Cd污染导致作物产量降低,同时镉元素积累经食物链的层层富集最终进入人体,危害人类健康[2]。镉离子容易被植物的根吸收[3]。许多植物的金属胁迫的机理等有共性的问题可以通过 Cd2 研究来说明。镉对植物体产生毒害作用主要是使信号传递系统故障, 导致某些酶的转录被激活。当镉的毒害作用达到一定程度,植物体就会表现出生长缓慢、植株矮小等中毒症状,严重影响作物产量[4]。1.1.2 镉处理玉米的研究玉米是C4植物,在我国北方广泛种植的作物品种,对多种的胁迫均表现出比较好的抗性,生

    机械损伤对损伤叶不同区域低温抗性的影响及其生理机制开题报告

    1. 研究目的与意义、国内外研究现状(文献综述)本课题意义大量研究表明,植物存在交叉适应现象,即植物在经受某种逆境胁迫后,不仅可提高对这种逆境的抗性,同时还会增强对其他逆境的抵抗能力。例如:盐、冷和热预处理也可不同程度增强水稻幼苗耐低温的能力;玉米幼苗经过干旱胁迫预处理后,其对干旱、低温、高温和盐渍的抗性均有所增强;经过高温锻炼的葡萄幼苗能够提高对高低温胁迫的抗性。目前有关机械损伤的研究主要集中于昆虫对园林植物的破坏以及果蔬储存运输过程中的损伤,而对于单子叶植物的机械损伤相关研究少见报道。但是,对于小麦机械损伤和低温之间是否存在交叉适应的相关问题,暂时没有研究者进行相关试验。因此,研究机械损伤对损伤叶不同叶位抗冻性的影响对于填补相关领域的空白具有重要意义。国内外

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