【摘 要】
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能源安全、环境污染、气候变化等诸多挑战已经成为人类社会可持续发展过程中亟待解决的问题。能源改革的快速进展与清洁能源的大规模利用是迎接挑战的关键。目前,利用风、光等清洁能源的分布式电源技术已得到快速发展,为了优化能源结构,提高能源效率,许多国家将注意力转向了综合能源系统(Integrated Energy System,IES)。配置在用户侧的IES被称为用户侧综合能源系统(User Side In
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能源安全、环境污染、气候变化等诸多挑战已经成为人类社会可持续发展过程中亟待解决的问题。能源改革的快速进展与清洁能源的大规模利用是迎接挑战的关键。目前,利用风、光等清洁能源的分布式电源技术已得到快速发展,为了优化能源结构,提高能源效率,许多国家将注意力转向了综合能源系统(Integrated Energy System,IES)。配置在用户侧的IES被称为用户侧综合能源系统(User Side Integrated Energy System,USIES),USIES是一种由分布式能源互联构成、且按用
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植物重要的发育过程往往伴随着细胞命运的快速转换过程,大量基因的表达水平、修饰水平会相应发生变化。通过对转换期进行大规模组学分析,有助于深入挖掘关键调控基因,明确其表达和修饰水平的变化,为进一步解析重要发育进程的分子机制奠定基础。在遗传转化过程中,诱导愈伤是关键环节,该过程利用了植物细胞的全能性,是一个典型的植物细胞命运转换的过程。本研究利用一个具有较高转化效率的自交系CAL,首先对愈伤诱导全过程进
水稻雄性生殖发育是一个高度复杂、受到精确调控的生物学过程,直接涉及到水稻后代繁衍和产量有无,其中有大量的基因参与,这些关键基因的突变或表达异常都将会导致小孢子发育异常,致使其花粉败育和小穗不育。目前已报道了一系列水稻雄性不育相关基因,但对于进一步探究水稻雄性生殖发育的分子机制及其完整的调控网络尚远远不足。本研究针对甲基磺酸乙酯(Ethyl Methylsulfone,EMS)诱变籼稻恢复系中恢80
随着育种手段的进步,黑龙江省高粱品种已由中高秆稀植过渡到矮秆密植机械化生产。氮素是高粱生长发育必需的营养元素,以往研究主要以中高秆稀植为研究背景,关于氮素对耐密植矮杆高粱生长特性、碳氮代谢机理、耐低氮响应等系统研究较少,特别在高寒地区的研究报道尚属空白。本文以黑龙江省北部不同基因型耐密植矮杆高粱为试验材料,系统研究了耐密植高粱的碳氮代谢机理,明确了氮素对不同基因型高粱生理响应的基本规律及差异机制,
水稻(Oryza Sativa)是世界第二、亚洲第一主粮作物。水稻驯化过程中产生了籼粳亚种的遗传分化,两亚种形态、生理和生态特性有着明显的差异,在中国的地理分布基本表现为北方粳稻为主,南方籼稻为主,长江流域为籼稻、粳稻交错种植。利用籼梗亚种杂交或远缘杂交创造新品种,聚合有利基因,选育高产优质品种是我国北方粳稻特别是绿色超级稻的重要育种方法。籼稻和粳稻淀粉性状存在显著差异,且受气象环境因素影响。研究
大豆的抗倒伏和种子相关性状是大豆重要的农艺性状,其中抗倒伏性状与茎杆机械结构以及组成成分息息相关。现代栽培大豆(Glycine maxL. Merr.)是由一年生野生大豆(Glycine sojaSieb)驯化而来。与栽培大豆茎杆粗壮、直立的生长特征不同,野生大豆生长习性中一个重要的特征是茎杆细弱、呈现匍匐生长状态;另外,其粒重和种子油份含量等也呈现较大差异。为了解析这些差异背后的控制基因,更好地
本论文中,将纳米颗粒物与农药同时添加到土壤中,分别探索了纳米颗粒物对农药在土壤-植物体系中迁移转化以及生物有效性的影响及机制。在纳米颗粒物对农药在土壤-植物体系中迁移转化影响及机制的试验中,首先将一系列不同浓度(10、100和1000 mg/kg)的环境友好型纳米颗粒物(纳米生物碳)与常用的一种农药(五氯硝基苯,1000 ng/g)同时添加到土壤中种植小白菜,在不同时间点采样,测定小白菜根部与叶部
硼是植物生长发育所必需的微量矿质营养元素。土壤缺硼在全球范围内的农业生产中都是重要的问题,目前已有超过80个国家中的132种作物出现缺硼症状。甘蓝型油菜是世界上第三大食用植物油和第二大植物饲料蛋白质的来源,我国油菜产量十分依赖于硼肥的施用,素有“无硼不种油菜”的说法。但是硼矿石属于不可再生资源,而通过遗传改良的方式提高甘蓝型油菜的低硼耐受能力,在减少或者不施用硼肥的条件下,保持或者提高甘蓝型籽粒产
燃料电池和金属─空气电池作为一种能量转化装置,具有能量密度高、工作温度低和环境友好等优点,有望在便携式电源、居民住宅尤其是交通运输动力电源等领域得到广泛应用。然而在阴极发生的氧气还原反应是一个动力学缓慢过程,从而限制了燃料电池和金属-空气电池的转化效率。目前,贵金属铂(Pt)及其合金具有最佳的氧气还原催化活性,被广泛地应用于氧气还原反应(ORR)中,但是Pt基催化剂面临资源匮乏、价格昂贵、长期稳定
干旱作为主要的非生物胁迫之一,严重影响植物的正常生长发育。随着全球气候变暖,干旱已经成为制约全球农业发展的巨大瓶颈,严重威胁世界粮食安全。由于植物具有不可移动性,所以在长期进化过程中,植物自身进化出一套独特的保护机制来抵御非生物胁迫,深入解析植物干旱响应调控机理对于改良植物耐旱性,尤其是培育耐旱作物具有重要意义。脱落酸(ABA)是一种天然生成的植物激素和生长调节剂,研究表明ABA在调控干旱胁迫应答
棉酚是一种具有多羟基双萘醛结构的天然产物,因其具有广泛的生物活性而备受关注。目前获取棉酚衍生物主要是以棉酚为原料通过半合成方法来实现的,其中仅有部分衍生物被研究了医药方面的生物活性。虽然棉酚是植物防御病虫害体系的一部分,但是其在农药方面的构效关系未被报道过。因此,如何通过选择合适的化学方法实现多种结构类型衍生物的合成并研究其对生物活性的调控成为植物源农药棉酚的研究方向。本论文首先通过发展结构多样性