从水分胁迫的识别到ABA积累的细胞信号转导

来源 :Acta Botanica Sinica(植物学报:英文版) | 被引量 : 0次 | 上传用户:zql0913
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
由于植物在生长和发育过程中不可避免地要遭受各种环境胁迫的影响,植物只有通过地环境胁迫的快速感知和主动反应才得以生存和发展。植物这种对环境胁迫的快速感知和主动反应体现在环境胁迫下植物可以通过一系列基因的表达调控来实现各种抗逆的生理生化反应。虽然得以鉴定的水分胁迫应答基因越来越多。但其中只有极少的基因在抗逆中的基本功能巳得到初步认识。从细胞对水分胁迫原初信号的感知到基因表达调控包括了一系列复杂的细胞逆境信息传递过程。脱落酸(abscisic acid,ABA)作为重要的细胞逆境信号物质介导一系列基因表达,因此
其他文献
近年来,随着地球变暖的日益加剧,自然灾害的发生频率也不断提升,尤其地震的发生频次与往年相比增加较为剧烈。面对地震这种自然灾害,作为人类根本没有任何方法能够控制它的发
多年的研究证明,提高光合效率是提高大豆产量的重要途径.在高产条件下,高光效大豆(Glycine max L. Merr.)品种与一般品种相比可提高产量30%~40%,表明高光效育种有着广阔的发展
植物根边缘细胞是从根冠表皮游离出来并聚集在根尖周围的一群特殊细胞。以前曾称为根冠脱落细胞,最近的证据表明,绝大多数物种边缘细胞具有生物学活性,其发育是受内外信号调控,边
在干旱少雨地区水源井施工中,采用了风动潜孔冲击钻探技术,解决了孔壁坍塌掉块等技术难题。
通过白粉病抗性鉴定,生化标记及分子原位杂交相结合的方法,从小麦(Triticum aestivumL)幼胚培养组合T240(普通小麦×小麦-簇毛麦(Haynaldia villosaLam)6D/6V异代换系)的32个SC
植物的生命活动离不开充足的光照,但是当光照过强时,叶片吸收的光能超过了光合电子传递所需,过剩的光能便会对光合器官产生潜在的危害,引起光合作用的光抑制或光破坏.依赖于
砂土液化如果不采取相应的处理措施可能会产生十分严重的后果,解决砂土液化问题的基本思路就是加固软土地基,水泥搅拌桩是比较常用的一种方法,在实际应用过程中应该注意水泥
对银杏(Ginkgo biloba L.)胚珠贮粉室的早期发育过程以及珠心细胞死亡的细胞学机制进行了研究。DNA电泳出现DNA ladder和TUNEL标记说明参与形成贮粉室的珠心细胞死亡是程序性
麦类作物包括小麦(Triticum aestivum L.)、硬粒小麦(Triticum turgidum con v.durum Dest.e.m)、大麦(Hordeum vulgare L.)、黑麦(Secale cereal L.)、燕麦(Avena sativa L.
蛋白质组学是后基因组时代功能基因组学研究的新兴学科和热点领域.简要介绍了蛋白质组学产生的科学背景、研究内容和研究方法.重点综述了植物个体水平、组织、器官和亚细胞水