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文献类型

  • 4篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 5篇生物学
  • 1篇农业科学
  • 1篇文化科学

主题

  • 3篇植物
  • 2篇植物生理
  • 2篇植物生理学
  • 1篇信号
  • 1篇信号转导
  • 1篇信号转导机制
  • 1篇盐胁迫
  • 1篇氧化氮
  • 1篇一氧化氮
  • 1篇诱导培养基
  • 1篇运输模式
  • 1篇运输问题
  • 1篇植物激素
  • 1篇植物耐盐
  • 1篇生长素
  • 1篇生物质
  • 1篇苔草
  • 1篇培养基
  • 1篇气体信号
  • 1篇气体信号分子

机构

  • 3篇西北农林科技...
  • 2篇兰州大学
  • 1篇中国科学院

作者

  • 5篇李积胜
  • 1篇毕玉蓉
  • 1篇陈桂琛
  • 1篇周国英
  • 1篇王晓敏
  • 1篇王晓峰
  • 1篇陈少林
  • 1篇刘欣

传媒

  • 1篇植物生理学通...
  • 1篇西北林学院学...
  • 1篇科技资讯
  • 1篇环球人文地理

年份

  • 1篇2018
  • 2篇2014
  • 1篇2011
  • 1篇2008
5 条 记 录,以下是 1-5
排序方式:
作物纤维素合成酶家族序列研究与系统发育分析被引量:2
2018年
前期研究表明,拟南芥初生壁纤维素合成酶(CESA)的磷酸化修饰是调控纤维素合成和细胞形态建成的重要机制。以拟南芥CESA为对照,对杨树、葡萄、番茄、苜蓿以及小麦、大麦、玉米、水稻和大豆等13个物种的CESA家族成员进行序列比对和系统发育分析,结合相关磷酸化蛋白组学数据的收集和整理,分析鉴定纤维素合成酶磷酸化位点的保守性。蛋白组学数据分析表明,拟南芥和作物CESA中已被质谱技术鉴定出的磷酸化位点主要集中在植物特有的3个区域,包括2个序列高变的CESA种类特征区。系统发育树分析表明,CESA蛋白家族聚为7大类,包括初生壁的CESA1,3和6家族,次生壁的CESA4,7和8家族,以及苔藓和石松CESA家族。其中,初生壁CESA1和CESA3家族的一些磷酸化位点在苔藓和石松CESA家族中高度保守,表明CESA的磷酸化修饰可能是初生壁纤维素合成的一种相对保守的分子调控机制。分析结果进一步表明,次生壁CESA也含有多个磷酸化位点。其中,CESA4家族的一些磷酸化位点在进化中也具有高度保守性,首度表明,除了转录水平调控外,次生壁CESA的磷酸化修饰可能同时是次生壁纤维素合成的重要分子调控机制。
张利慧刘欣王晓峰李积胜陈少林
关键词:生物质纤维素纤维素合成酶
青藏苔草的组织培养和快速繁殖被引量:9
2008年
1植物名称 青藏苔草(Carex moorcroftii Falc ex Boott)。 2材料类别 种子。 3培养条件 (1)诱导培养基:MS+NAA0.5mg·L^-1(单位下同)+6-BA1+2,4-D0.5;(2)继代培养基:MS+NAA0.5+6-BA0.5+2,4-D2;(3)芽分化培养基:MS+6-BAI+NAA1;(4)生根培养基:1/2MS+IAA3。
李积胜陈桂琛周国英王晓敏毕玉蓉
关键词:快速繁殖苔草青藏诱导培养基继代培养基分化培养基
浅议植物生理学中生长素在根中的运输问题被引量:1
2014年
植物重要激素生长素与植物正在发育密切相关。有关生长素在植物根中运输的相关信息,在植物生理学教材植物生长物质这一章节中并不完整。长期以来学生对生长素运输的认识不深入,导致没有把生长素运输及生长素分布与生长素的生理功能相结合,使得学生在学习中对生长素生理作用产生了疑惑。在植物生理教材中添加这样的内容有助于学生更好的理解这样生理过程,所以完整的补充这一知识点有利于学生全面的认识这一植物激素。
李积胜
关键词:植物生理学植物激素
G6PDH、cGMP、H_2O_2和Ca~(2+)在植物耐盐适应中调节作用的机理研究
本文分别以青藏苔草愈伤组织和拟南芥为材料,研究了植物对盐胁迫的生理响应,并进一步阐明了葡萄糖-6-磷酸脱氢酶(G6PDH),环鸟苷酸(cGMP),过氧化氢(H_2O_2)和Ca2+在植物盐适应性中的调节作用及其信号传导,...
李积胜
关键词:盐胁迫环鸟苷酸钙离子
文献传递
植物生理学教材——对于气体信号分子NO信号转导机制的补充建议
2014年
植物气体信号分子一氧化氮(NO)是植物细胞内重要的信号分子。有关NO的信号转导的先关信息在植物生理学教材细胞信号转导这一节章中完整的补充有有利于学生全面的认识这一植物信号分子和它们的信号转导途径。
李积胜
关键词:植物生理学信号转导一氧化氮
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