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中国科学院知识创新工程(KSCX2-EW-J-10)

作品数:3 被引量:71H指数:3
相关作者:周功克柴国华徐美玲左然乔江涛更多>>
相关机构:中国科学院中国科学院大学北京旭阳化工技术研究院有限公司更多>>
发文基金:中国科学院知识创新工程国家自然科学基金中国科学院“百人计划”更多>>
相关领域:生物学环境科学与工程更多>>

文献类型

  • 3篇中文期刊文章

领域

  • 2篇生物学
  • 1篇环境科学与工...

主题

  • 1篇厌氧
  • 1篇厌氧降解
  • 1篇玉米秸
  • 1篇玉米秸秆
  • 1篇植物
  • 1篇生物学
  • 1篇生物学功能
  • 1篇拟南芥
  • 1篇群落
  • 1篇群落结构
  • 1篇转录
  • 1篇转录因子
  • 1篇子机
  • 1篇微生物
  • 1篇微生物群落
  • 1篇微生物群落结...
  • 1篇秸秆
  • 1篇茎秆
  • 1篇基因
  • 1篇基因影响

机构

  • 3篇中国科学院
  • 1篇暨南大学
  • 1篇中国科学院大...
  • 1篇北京旭阳化工...

作者

  • 2篇柴国华
  • 2篇周功克
  • 1篇师晓爽
  • 1篇郭荣波
  • 1篇王增光
  • 1篇唐贤丰
  • 1篇左然
  • 1篇范晓蕾
  • 1篇袁宪正
  • 1篇许晓晖
  • 1篇王芝瑶
  • 1篇邱艳玲
  • 1篇马三梅
  • 1篇徐美玲
  • 1篇乔江涛

传媒

  • 1篇生命科学
  • 1篇遗传
  • 1篇环境科学

年份

  • 2篇2013
  • 1篇2012
3 条 记 录,以下是 1-3
排序方式:
拟南芥AtGA3OX1和AtGA3OX2基因影响茎秆次生细胞壁增厚的分子机理被引量:3
2013年
赤霉素不仅对植物的种子萌发、叶片伸展和开花结果有重要的影响,而且在茎秆的发育过程中扮演关键的角色。它的生物合成受到多种酶的调控,其中赤霉素3-氧化酶(GA3OX)是关键的限速酶,备受重视。拟南芥AtGA3OX基因由4个成员组成,其中AtGA3OX1和AtGA3OX2基因在茎中超量表达,可能与茎的发育有关。目前,尚未见到AtGA3OX1、AtGA3OX2基因调控次生细胞壁增厚的报道。文章以拟南芥AtGA3OX1和AtGA3OX2基因双突变体atga3ox1atga3ox2为材料,系统研究了AtGA3OX1和AtGA3OX2基因对次生细胞壁的影响。结果表明:同时突变AtGA3OX1和AtGA3OX2基因不仅显著抑制了茎秆次生细胞壁纤维细胞的增厚(对导管细胞没有影响),而且也明显降低了次生细胞壁3个组分(纤维素、半纤维素和木质素)的含量。利用实时荧光定量PCR(qRT-PCR)进一步分析次生细胞壁3个组分生物合成基因及相关的转录因子的表达情况,结果显示这些基因在双突变体中均受到显著影响,表明拟南芥AtGA3OX1和AtGA3OX2基因可能是通过调控这些转录因子进而调控了次生细胞壁的加厚。研究结果为基因工程调控拟南芥AtGA3OX1、AtGA3OX2基因(或其他物种同源基因),进而增强粮食作物抗倒伏性和提高能源植物纤维生物质量提供了理论依据。
王增光柴国华王芝瑶唐贤丰孙长江周功克马三梅
关键词:拟南芥转录因子
玉米秸秆厌氧降解复合菌系的微生物群落结构被引量:33
2013年
以不同来源具有木质纤维素降解能力的环境样品为接种物,以玉米秸秆为唯一碳源,进行了秸秆厌氧降解微生物的驯化培养,构建了8组复合菌系.复合菌系的产气周期为30~50 d,玉米秸秆的总固体(TS)去除率在30%~40%之间.其中6组的甲烷产量(以TS计)为62.1~118.4 mL.g-1,发酵液中挥发性有机酸主要为乙酸、丙酸及丁酸(100~500 mg.L-1),发酵终产物pH为6.5~6.7;而另外2组的甲烷产量较低,在8.5~9.7 mL.g-1之间,但乙酸浓度较高(1 200 mg.L-1左右),发酵终产物pH为5.6~5.9.通过16S rRNA基因克隆文库方法对复合菌系中细菌及古菌的群落结构进行了多样性解析,结果表明细菌主要分为8个不同的类群,其中厚壁菌门(Firmicutes)、拟杆菌门(Bacteroidetes)、互养菌门(Synergistetes)及热袍菌门(Thermotogae)为优势菌群,分别占细菌克隆总数的37.8%、34.3%、11.6%和6.4%;古菌属于甲烷微菌纲(Methanomicrobia)和甲烷杆菌纲(Methanobacteria),分别占古菌克隆总数的61.1%和38.9%.对主要功能菌群在秸秆厌氧降解产甲烷过程中发挥的作用进行了探讨.
乔江涛郭荣波袁宪正师晓爽许晓晖范晓蕾邱艳玲
关键词:玉米秸秆厌氧降解甲烷群落结构
植物MYB转录因子功能及调控机制研究进展被引量:35
2012年
MYB转录因子是植物中数量最大、功能最多样的转录因子之一,在众多生命过程中扮演重要的角色,已成为当前植物基因功能及表达网络调控研究的热点。结合最新研究进展,综述了植物MYB转录因子家族的进化,并着重阐述了生物学功能及表达调控,为进一步分析功能未知的植物MYB转录因子提供参考。
左然徐美玲柴国华周功克
关键词:MYB转录因子生物学功能
共1页<1>
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