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相似文献
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1.
油菜素内酯(brassinosteroid,BR)在植物生长发育过程中起着非常重要的调节作用。近几年,研究人员结合遗传学、基因与蛋白质组学、细胞生物学等多学科方法和手段,使油菜素内酯的研究取得了显著进展。介绍油菜素内酯在植物的抗逆性(干旱、高盐、高温、低温、重金属)过程中的作用及信号转导机制等,以期为植物分子育种提供借鉴。  相似文献   

2.
油菜素内酯调控植物生长发育及产量品质研究进展   总被引:4,自引:0,他引:4  
植物正常的生长发育是获得高产量和高品质的前提,影响植物生长发育的调节机制复杂多样。油菜素内酯作为一种新型、高效、环保的植物激素,在农林业生产上有广泛的应用。油菜素内酯可通过提高植物的光合能力和抗逆性促进植物的生长发育,进而提高其产量和品质。目前,油菜素内酯研究在植物生长发育、产量及品质等方面取得了重大突破,全面深入地了解这些调控途径有助于更好地理解油菜素内酯的调控机理。本文在前人研究的基础上,综述油菜素内酯对植物生长发育、产量和品质的生理作用与调控机理,并对油菜素内酯未来的研究方向进行了展望。  相似文献   

3.
油菜素内酯是一种甾醇类植物激素,近年的研究表明其在植物生长发育等过程中起重要作用。近年来油菜素内酯与植物生长相关的研究不断被报道,但对于植物中油菜素内酯信号通路及其介导的植物防御反应分子机制的了解相对较少。对近年来油菜素内酯信号传导途径分子机制及其介导的植物对病原物等防御反应的研究进展进行综述。  相似文献   

4.
油菜素内酯在农业上的应用成效   总被引:4,自引:0,他引:4  
介绍了新型植物生长调节剂油菜素内酯的生产及应用现状和应用效果,并指出要加强对油菜素内酯使用方法和作用机理的研究。  相似文献   

5.
不同棉种油菜素内酯合成酶基因DET2序列分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
油菜素内酯(Brassinosteroid,BRs)是一类较晚发现的植物激素,在植物生长发育[1-4]以及提高植物抗逆性[5-7]方面起着重要作用。油菜素内酯生物合成酶催化菜油甾醇转化为菜油甾烷醇[8],DET2是油菜素内酯生物合成酶基因。研究结果表明,DET2的突变将导致植物出现黄化、矮化等特征[7],而且突变体中菜油甾烷醇的含量仅为野生型植株的  相似文献   

6.
油菜素内酯提高植物抗逆性研究进展   总被引:5,自引:0,他引:5  
油菜素内酯类(BRs)在农、林业生产上被广泛应用,近十多年来,有大量关于BRs提高植物抗逆性的研究报道.对油菜素内酯类(BRs)物质提高植物的抗旱性、抗湿性、抗寒性、抗热性、抗盐性、抗药性和抗病性等抗逆性作用以及对植物衰老的调节作用的研究进展进行了综述.  相似文献   

7.
表油菜素内酯(epibrassinolide)对绿豆   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
研究了表油菜素内酯对绿豆下胚轴切段皮层细胞超微结构的影响.结果表明,用表油菜素内酯处理下胚轴切段能够维持其细胞超微结构的完整性而延缓衰老过程,而对照下胚轴切段皮层细胞中的细胞器(如核、线粒体和内质网)在下胚轴离体5d后即解体消失.时表油菜素内酯保护细胞超微结构的作用与其延缓下胚轴衰老的作用之间的关系进行了讨论.  相似文献   

8.
研究了表油菜素内酯对绿豆下胚轴切段皮层细胞超微结构的影响,结果表明,用表油菜素内酯处理下胚轴切段能够维持其细胞超微结构的完整性而延缓衰老过程,而对照下胚轴切段皮层细胞中的细胞器(如核、线粒体和内质网)在下胚轴离体5d后解体消失,对表油菜素内酯保护细胞超微结构的作用与其延缓下胚轴衰老的作用之间的关系进行了讨论。  相似文献   

9.
油菜素内酯(brassinolide,BR)又称芸苔素内酯或芸苔素,它是一种甾体化合物,广泛存在于植物界,对植物生长发育有着多方面的调节作用,被许多植物生理学家列为第六大类植物内源激素。随着油菜素内酯的工业化生产出现,其在作物生产上的应用日益扩大,目前果树生产上的应用研究也不断加强,取得了一定的成果。  相似文献   

10.
植物茎的伸长受多种内外因素的调节和控制,其中内部的内源植物激素如赤霉素、生长素等的调控起重要作用,且内源激素不但通过内源激素水平调控,而且还通过激素间的相互作用调节和控制茎的伸长。笔者介绍了各种内源植物激素(如生长素与赤霉素、生长素与油菜素内酯,赤霉素与油菜素内酯,生长素与乙烯等)之间的相互作用调控植物茎的伸长生长的研究概况。  相似文献   

11.
油菜素内酯处理后水稻悬浮系细胞的蛋白质组学分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
油菜素内酯(Brassinosteroids,BRs)是植物生长发育所必需的一类植物激素,研究BRs通过影响哪些蛋白的变化影响水稻表型的变化是研究BRs调控水稻生长发育机理的关键.本研究利用近几年发展起来的蛋白质组学和质谱技术鉴定水稻中受BRs调控的蛋白,对BRs处理后的悬浮系进行了双向电泳分析,经质谱分析鉴定到受BR...  相似文献   

12.
油菜素甾醇类化合物(brassinosteroids 简称BRs)最早从欧洲油菜的花粉中分离获得,具有促进植物生长,提高作物抗性,调节五大激素平衡的作用,广泛应用于农业生产。但是BRs在植物中的含量极低,提取分离工艺复杂,因此本文总结了BRs的生物合成途径,结合工业生产,阐述了BRs相关产品的合成路线,并对今后的发展做出展望。  相似文献   

13.
Plants use the coordinated action of several small-molecule hormones to grow and develop optimally in response to a changing environment. Among these hormones are the brassinosteroids (BRs), the polyhydroxylated steroid hormones of plants. BRs bind a small family of leucine-rich repeat receptor kinases at the cell surface, thereby initiating an intracellular signal transduction cascade that results in the altered expression of hundreds of genes.  相似文献   

14.
BRs生物活性研究进展   总被引:1,自引:1,他引:0       下载免费PDF全文
油菜素甾醇类化合物(brassinosteroids 简称BRs)是一类多羟基甾体物质,主要由A、B、C、D四个环和侧链组成,其中B环可以是六元环或者是一个含氧内酯环。在植物中普遍存在,它们调控着植物的整个生长发育进程,本研究总结了BRs类似物的生物活性,以期为其合理开发提供理论依据。  相似文献   

15.
盐胁迫下油菜素内酯对玉米幼苗生理特性的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
盐胁迫影响玉米(Zea mays L.)生理代谢,限制植株生长发育,造成产量及品质下降。试验测定盐胁迫下油菜素内酯(BRs)对玉米幼苗抗氧化酶系统、渗透调节物质、光合能力及内源激素含量影响。结果表明,外源BRs施用显著缓解盐胁迫对玉米幼苗生理损伤,提高植株光合能力,调节内源激素含量,促进幼苗生长。  相似文献   

16.
重要观赏植物花发育的分子机理   总被引:3,自引:0,他引:3  
花是观赏植物重要的经济器官,控制花发育的基因包括花序分生组织特性基因、花分生组织特性基因、花器官特性(同源异型)基因等。全面回顾了观赏植物花发育基因调控的分子机理,重点介绍了花器官发育的ABCDE模型和四因子模型,以及月季、百合等重要观赏植物的花器官特性基因。从基因资源和观赏性状等方面,提出了观赏植物花期花型分子育种的策略,为进一步探索观赏植物花发育的分子机理,定向控制观赏植物的花期花型奠定了基础。  相似文献   

17.
施肥与芸苔素内酯对赣无油茶叶片养分和生长的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了研究不同类型肥料及不同浓度芸苔素内酯(BRs)在油茶"赣无"优良无性系上的应用效果,选择鸡粪、复合肥、生物有机肥和油茶专用肥以及0.020、0.033 mg/L和0.067 mg/L浓度的芸苔素内酯,采用裂区试验设计,进行连续2 a的试验,在油茶不同生长期调查采样并测定各项指标。结果表明:施复合肥+喷施0.020 mg/L芸苔素内酯油茶高生长最快;施专用肥+喷施0.020 mg/L芸苔素内酯油茶冠幅面积增加最大;喷施0.033 mg/L芸苔素内酯油茶叶片SPAD值最高;施专用肥+喷施0.067 mg/L芸苔素内酯油茶叶片SPAD值增加最多;不施肥+喷施0.067 mg/L芸苔素内酯叶片氮含量最高,其次是施专用肥+喷施0.033 mg/L芸苔素内酯;施有机肥+喷施0.020 mg/L芸苔素内酯叶片磷含量最高;施复合肥+喷施0.020 mg/L芸苔素内酯叶片钾含量最高;施专用肥+喷施0.033 mg/L芸苔素内酯叶片干物质含量最高。  相似文献   

18.
诱导子是调控植物次生代谢产物合成的一种重要手段,将其用于人参细胞培养,对于人参皂苷的生物合成效果显著。本文分别就诱导子的分类及其在人参细胞培养研究中的应用进行了综述。  相似文献   

19.
温度是影响植物生长发育的重要环境因子。低温是一个主要的逆境因子,限制植物生长和分布,是农业生产中经常发生的自然灾害。综述了近年来国内外有关低温胁迫下植物的形态特征、渗透调节物质、膜系统、抗氧化系统和基因等的研究进展,并探讨了今后植物耐寒性的研究方向,旨在为植物耐寒育种实践提供重要的理论依据。  相似文献   

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