本节考虑了在包括减数分裂,配子地层,施肥和其他生殖过程的植物生殖生物学的研究。
橄榄新型超氧化物歧化酶同工酶(Olea EuropaeaL.)花粉
在抗氧化剂酶中,超氧化物歧化酶(SOD)家族是催化超氧化物抑制的主要作用。除了其作为抗氧化剂的作用,这些酶在细胞标志中具有作用......
引用:BMC植物生物学2018年18.: 114
本节考虑了在包括减数分裂,配子地层,施肥和其他生殖过程的植物生殖生物学的研究。
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在抗氧化剂酶中,超氧化物歧化酶(SOD)家族是催化超氧化物抑制的主要作用。除了其作为抗氧化剂的作用,这些酶在细胞标志中具有作用......
引用:BMC植物生物学2018年18.: 114
蓝莓品种在冬季休眠时需要一定数量的冷小时来实现春化。在这项研究中,转录组分析使用RNA测序数据从未冷冻,冷冻和晚期…
引用:BMC植物生物学2018年18.:98
克隆植物在生态文学中持续存在的克隆植物转变的原因。我们假设克隆植物在性和克隆重革之间的转变......
引用:BMC植物生物学2018年18.:91
Mads-Box基因分为A,B,C,D和E类,并参与花器官身份和开花。羊肉(莱姆萨山(trin。)Tzvel)是一个重要的多年生牧草草和适应......
引用:BMC植物生物学2018年18.:42
杂种优势被广泛用于提高许多作物的产量。然而,由于小麦是一种自花授粉的作物,杂交育种在这种生物中并不那么成功。尽管由化学物质引起的男性不育…
引用:BMC植物生物学2018年18.:7
发芽的光和温度极大地影响了几种葫芦科的发芽。种子成熟时间普遍存在的环境条件会影响休眠和发芽要求。Cit……
引用:BMC植物生物学2017年17.:263
在拟南芥,Tapetum和icoryporocytes对花粉形成至关重要。以前的研究表明ARF17在小孢子细胞和四分体中表达,并直接调控四分体壁合成。
引用:BMC植物生物学2017年17.: 243
Coccinia Grandis.(常春藤葫芦),是葫芦科的一部分含有异统称性染色体的癌症。男性和雌性植物的染色体构成C. Grandis.是22A + XY a…
引用:BMC植物生物学2017年17.: 241
花粉管(PT)用作调查植物细胞生长和形态发生的模型系统。超微结构研究是从生理和遗传分析中补充数据不可或缺的不可或缺的......
引用:BMC植物生物学2017年17.:176
糖苹果 (Annona Squamosa.L.)一种具有高药用和营养特性的流行果实,在热带南亚和美国广泛种植。畸形的花是减少的主要原因......
引用:BMC植物生物学2017年17.:170
种子休眠是自然界和农业中一个重要的特性,是指一颗有活力的种子在有利条件下无法发芽。尽管在休眠和萌发方面有广泛的研究,但对种子的萌发和休眠的研究仍有很大的进展。
引用:BMC植物生物学2017年17.:151
在柑橘中,从幼年到成熟阶段的过渡是由树和果实的能力标记。柑橘中长期的工作严重阻碍了遗传基础的使用......
引用:BMC植物生物学2017年17.:146
对于最重要的植物,这被称为重要作物和许多杂草,通过授粉控制系统的不可用的阻碍了杂种繁殖。gametocide诱导的雄性不育......
引用:BMC植物生物学2017年17.:95
单侧不亲和性(UI)是一种不对称的生殖障碍,它单向地阻止物种和/或种群之间的基因流动。UI的特点是伙伴之间的兼容交互……
引用:BMC植物生物学2017年17.:81
Elymus sibiricus.是半干旱地区的重要饲料草,但由于高种子破碎,难以为商业种子生产而生长。更好地了解und ...
引用:BMC植物生物学2017年17.:78
农业产业受到高度重视的混合活力。雄性不育是作物育种的重要特征。花粉发育是严格控制配子蛋白和孢子素的因素,......
引用:BMC植物生物学2017年17.:76
在水稻中,雌蕊是雌性生殖器官,它由两个柱头和卵巢组成。耻辱能够接受花粉颗粒和引导花粉管生长。卵巢握住胚胎sa ...
引用:BMC植物生物学2017年17.:60
由Pt-Pistil相互作用介导的花粉管(PT)生长,指导和及时生长和破裂的协调对于PT将精子细胞转化为双重施肥的胚珠至关重要....
引用:BMC植物生物学2017年17.:2
Sporopollenin是花粉外来模式的主要成分。在拟南芥中,酰基-CoA合成酶5(ACOS5)参与孢子醇素前体生物合成。在这项研究中,我们确定了它的正轨,奥萨科......
引用:BMC植物生物学2016年16.: 256
芝麻(芝麻纪录油料作物是全球重要的油料作物,含油量高。该作物具有较强的杂种优势,可通过基因雄性不育(G…
引用:BMC植物生物学2016年16.: 250
果胶是植物细胞壁的主要成分之一。它们被分泌到壁上作为高度甲基酯化的形式,可以通过果胶甲基酯酶(PME)来脱酯化。甲基酯的程度......
引用:BMC植物生物学2016年16.:176
MicroRNA(miRNA),一类非编码小RNA(SRNA),调节各种生物过程。虽然已经鉴定了miRNA,但在几种植物物种中被鉴定并表征了miRNA芦笋officinali ...
引用:BMC植物生物学2016年16.:80
Arabidopsis SKP1样(Ask1)蛋白质作为SKP1-CUL1-F箱(SCF)E3泛素连接酶的亚基。以前的遗传研究表明,Ask1在拟南芥花开发中起重要作用......
引用:BMC植物生物学2016年16.:61
茎尖分生组织(SAM)从营养状态向花状态的转变是植物发育过程中的关键事件,对生殖成功具有重要意义。在多年生植物中,这种现象是常见的。
引用:BMC植物生物学2016年16.:55
寡聚乳酸(OGS)是α-1,4-连接的半乳糖糖基残基的低聚物,其通过在果实成熟和非生物/ BIOTi下的水果中的多肢乳酸酸水解释放到细胞壁中。
引用:BMC植物生物学2016年16.:13
通过道路,铁路,田地,建筑物和其他人类活动的栖息地的破碎可能会影响人口大小,授粉成功,性和无性繁殖,特别是在植物中出现的植物显示普罗兰......
引用:BMC植物生物学2015年15.: 222
花器官的身份由各种Mikc Mad-Box转录因子指定,该因子以组合方式行事。TM8是一个MADS-box基因,是从番茄突变体的花分生组织中分离出来的…
引用:BMC植物生物学2014年14.:319
麻风树图L.是一个潜在的生物燃料植物。外源性细胞蛋白(6-苄基腺嘌呤,BA)在其花序芽上的应用可以显着增加女性花的数量,从而改善种子......
引用:BMC植物生物学2014年14.:318
在开花植物中,Apomixis(通过种子的无性繁殖)被广泛认为是由于性女性生殖途径的关键调节因子的失败而导致。在过去的几年里,两个差异迪...
引用:BMC植物生物学2014年14.:297
下穗尖峰被定义为在种子发育过程中谷物接收较少光合产物的部分。典型的劣质小穗物理位于Proxim上......
引用:BMC植物生物学2014年14.:196
在开花植物中,已经鉴定了许多基因,其控制从植物生成阶段的生成阶段的过渡。在代表土地植物的基底血统的苔藓植物中,有李......
引用:BMC植物生物学2014年14.:168
这rapidopsis thaliana lec2.基因编码B3结构域转录因子,其在Zygotic和体细胞胚胎发生过程中起重要作用。LEC2对测定胚胎源性的影响产生重大影响......
引用:BMC植物生物学2014年14.: 106
喷雾切割菊花是一个重要的花卉,在世界上具有较高的观赏价值和普及。然而,大多数喷雾切割菊花的过量花粉分散量是在...中的不利因素。
引用:BMC植物生物学2014年14.:5
花粉管生长的特征不是恒定的,但在雌蕊的不同组织内显示出不同的生长模式。在耻辱中,生长率缓慢而自养,而我......
引用:BMC植物生物学2014年14.:1
植物可以通过在鲜花和授粉系统的生殖策略和功能方面的专业化方面适应高山栖息地。Alpine Habitats减少了交叉兵的机会......
引用:BMC植物生物学2013年13.:195
我们在西葫芦中发现了一种单性结实,它与不完全雄蕊雌雄同体有关,即雌花部分转化为两性花。考虑到雌雄同体在这个和…
引用:BMC植物生物学2013年13.: 139
它在胚胎发生期间,建立了植物体规划,并指定了对所有胚胎生长后的统一性的分泌。治疗针叶树胚胎发生的分子机制仍然......
引用:BMC植物生物学2013年13.: 123
建立姐妹染色体内聚力,然后在中期的中期进行控制释放,是忠实染色体染色体的染色体和减数分裂的染色体所必需的。凝聚我......
引用:BMC植物生物学2013年13.:117
迈诺- 在种子开发的早期阶段期间的 - 肌醇(INS)代谢在确定诸如抗抑制因素的某些种子储存组件的分布关系中起着重要作用。
引用:BMC植物生物学2013年13.:84
棉花遗传雄性不育(GMS)研究(gossypium hirsutum)在利用混合活力的情况下起着重要作用。然而,GMS的分子机制尚不清楚。虽然众多研究有...
引用:BMC植物生物学2013年13.:66
Arabinogalactan蛋白(AGPS)是细胞壁蛋白多糖,已被证明对花粉发育是重要的。拟南芥双重突变体为两种花粉特异性AGPS(AGP6 AGP11.)显示减少......
引用:BMC植物生物学2013年13.:7
在脯氨酸缺陷型突变体之间纯合之间的十字架p5cs1和杂合P5CS2(P5CS1 P5CS2 / P5CS2),作为雄性,和不同的拟南芥突变体,作为雌性p5cs2突变等位基因是r ...
引用:BMC植物生物学2012年12.: 236
男性繁殖是植物生命周期中的基本生物事件,分离二倍体孢子体和单倍体配对聚合物代理,涉及约20,000个基因的表达。合作......
引用:BMC植物生物学2012年12.: 215
配子和胚胎发育对于成功的繁殖和种子植物中的种子至关重要,这通常是作物产量的决定因素。脯氨酸积聚在很大程度上被视为特定的反应......
引用:BMC植物生物学2012年12.:191
花粉粒含有延伸穿过女组织的花粉管的雄性配子体,以便将精子递送给胚囊以进行双重施肥。种植花粉管形成Perio ...
引用:BMC植物生物学2012年12.:178
体细胞胚胎发生(SE),通过哪种更高植物的体细胞可以消除并重组到新植物中,是细胞间偶联性的显着图示。但是,精确的分子机制......
引用:BMC植物生物学2012年12.: 110
许多开花植物产生双细胞花粉。花粉晶粒的两个细胞注定用于雄性配子体中的单独柄,这为研究遗传互动Tha提供了独特的机会......
引用:BMC植物生物学2012年12.:24
在开花植物中,雄性生殖器官的发展被控制恰恰是成功的施肥和繁殖。尽管对贡献的基因的知识越来越多,但是
引用:BMC植物生物学2012年12.:23
柑橘的生殖生物学仍然明白。虽然近年来,已经若干努力研究了花粉 - 挥舞着互动和自我不相容,但很少有信息可以获得......
引用:BMC植物生物学2012年12.:20
雌蕊是不同类型、起源和功能的细胞之间发生多种相互作用的地方。Ca2+是植物和动物的关键信号分子之一。尽管有许多关于CA的研究2+......
引用:BMC植物生物学2011年11.:150
速度
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