水、旱稻根系性状基因的发掘及旱稻进化分析

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发达的根系和强壮的秧苗是水稻抗旱以及移栽后恢复的重要保证。发掘水稻根系性状相关基因、探讨苗期根、苗发育特征对培育抗旱节水的壮苗品种具有重要的现实意义。本研究基于导入系(长、粗根典型早稻IRAT109为供体亲本、水粳稻越富为轮回亲本)对根长、根粗性状进行连锁分析;同时利用水培法苗期检测795份栽培稻的地下、地上6个性状(根长、根粗、根重、苗长、苗重和根茎比),进一步结合“The 3000 rice genome projects”(平均测序深度14×)提供的高质量SNP数据,对根长、根粗和根重性状进行
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研究背景和目的:微囊藻毒素(Microcystins,MCs)是环境水资源中蓝藻水华污染产生的常见毒素之一,其主要是通过抑制丝氨酸/苏氨酸磷酸酶1和2A(Serine/threonine protein phosphatases 1 and 2A,PP1和PP2A)的活性而产生毒性。目前发现MCs有90多种异构体,而其中微囊藻毒素-LR(MC-LR)是普遍存在及毒性最强的一种异构体。MC-LR能通
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砷(As)是一种受到广泛关注的典型环境污染物。流行病学调查和临床研究发现,长期As暴露可诱发癌症、糖尿病等疾病。实际环境中污染物种类繁多,在评估As的健康危害及风险时,需考虑其他化合物的影响。但现有的联合毒性研究多考虑有毒有害污染物对As的影响,对大量存在的非毒害因素的影响报道很少,如高脂肪(HFD)等饮食类型对As毒性的影响研究还很欠缺。基于以上研究背景,本论文综合运用生物组学技术手段与体内、体
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第1章引言本研究将围绕Notch1信号通路及其下游靶点Hes1,构建心肌细胞缺氧/复氧(A/R)、缺血预适应(IPC)及缺血后适应(IPost)模型,检测Notch1胞内结构域(N1ICD)和Hes1蛋白表达水平、肌酸磷酸酶(CPK)、乳酸脱氢酶(LDH)及细胞存活率,分别验证Notch1信号通路及其下游靶点Hes1对心肌缺血的保护作用;采用腺病毒载体构建及其转染技术,运用串联亲和纯化(TAP)及
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癫痫是大脑神经元突发性异常放电导致短暂的大脑功能障碍的一种慢性神经系统疾病。具有突发性、反复性的特点,并出现相应的精神、认知、心理及社会学等方面的后果。全球约有6500万癫痫患者,其中90%以上生活在低、中等收入国家,在一些贫困地区情况更为严重。地区的差异可能源于诱发癫痫的危险因素的差异,如感染、产前及围产期的照顾不周等。据中国最新流行病学资料显示,国内癫痫的总体患病率为7.0‰。,年发病率为28
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水稻是主要的粮食作物之一,在养活世界日益增长的人口中起着重要的作用。水稻籽粒产量不仅贡献碳水化合物的摄入,而且占全球贸易的很大一部分。在未来增加谷物总产量,包括水稻在内是必须的。倒伏是导致产量损失的其中一个因素,同时也降低了机械收获效率而且影响了品质。增加栽培稻产量潜力的同时,也要尽量减少谷物的损失。抗倒伏性状是有复杂的遗传背景和环境因素共同决定的。为了达到最大的抗倒伏能力,具有抵抗潜力的基因型要
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Heat and drought stress dramatically limit growth and development of crops and cause a great production loss in wheat yield and quality every year,but the molecular mechanisms underlying wheat toleran
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