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Plant-abiotic交互

本节考虑对植物与其自然环境之间的相互作用的研究,包括有益和有害的相互作用。

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  1. 植物激素脱落酸(ABA)参与多种生物过程的调控。在拟南芥中,SnRK2s是ABA信号通路的中心成分。。。

    作者:龙天丹、徐斌杰、胡玉峰、王亚云、毛长青、王永斌、张俊杰、刘汉梅、黄欢欢、刘迎红、余国武、赵春钊、李阳平、黄玉碧

    引用:BMC植物生物学2021.21:309

    内容类型:研究文章

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  2. 有机覆盖物广泛应用于作物生产系统。由于其在提高土壤肥力、保持土壤水分和控制杂草方面的优势。在小麦生长期间进行了田间试验。。。

    作者:Muhammad Irahad,Feizan Ullah,Shah Fahad,Sultan Mehmood,Asif Ullah Khan,Martin Brtnicky,Antonin Kintl,Jiri Holatko,Inam Irshad,Mohamed El-Sharnouby,奥曼El Sabagh,Rahul Datta和Subhan Danish

    引用:BMC植物生物学2021.21:303

    内容类型:研究文章

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  3. 油菜素类固醇不敏感1抑制物1(BRS1)是一种丝氨酸羧肽酶,介导油菜素类固醇信号,参与拟南芥的多种发育过程。然而,很少有人知道。。。

    作者:东智张,玉倩赵,君子王,鹏钊和盛宝徐

    引用:BMC植物生物学2021.21: 268

    内容类型:研究文章

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  4. 氮(N)和磷(P)是作物生长和生产率必不可少的常规营养素。在耕地中,N和P水平很少足够,有助于实现和潜在的差距......

    作者:J. Vladimir Torres-Rodríguez, M. Nancy Salazar-Vidal, Ricardo A. Chávez Montes, Julio A. Massange-Sánchez, C. Stewart Gillmor and Ruairidh J. H. Sawers

    引用:BMC植物生物学2021.21: 259

    内容类型:研究文章

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  5. 水的供应限制了包括莴苣在内的许多作物的农业生产力。在作物品种中识别能在减少供水的情况下保持生产力的品种是一个重大的挑战,但是…

    作者:安娜贝尔·达梅鲁姆,黑兹尔·K。史密斯,克拉克森,玛丽亚何塞特鲁科,理查德W。米歇尔莫尔和盖尔·泰勒

    引用:BMC植物生物学2021.21:237

    内容类型:研究文章

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  6. 盐度是农业产业的重大威胁,由于盐度压力对作物生产率的负面影响。在本研究中,我们分离出根瘤菌并评估他们对舞会的能力......

    作者:Muhammad aqil Khan, Atlaw Anbelu Sahile, Rahmatullah Jan, Sajjad Asaf, Muhammad Hamayun, Muhammad Imran, Arjun Adhikari, Sang-Mo Kang, Kyung-Min Kim和In-Jung Lee

    引用:BMC植物生物学2021.21: 176

    内容类型:研究文章

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  7. 尽管狗牙根具有良好的耐盐性,但与狗牙根盐胁迫反应相关的关键基因和途径仍然存在(香附子(L.)。)尚未探讨。因此,在这项研究中,以了解......

    作者:邵安、王伟、范树高、许晓、尹艳玲、阿蒙博·埃里克、李晓宁、王光阳、王洪利、傅金民

    引用:BMC植物生物学2021.21: 175

    内容类型:研究文章

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  8. 辣椒是世界上种植最多的作物之一,但对盐分很敏感。这种敏感性取决于品种和我们的知识,他们如何面对这种压力是有限的,主要是根据。。。

    作者:LidiaLópez-serrano,ÁngelesCalatayud,萨尔瓦多·洛普 - 哥拉扎,RamónScerrano和Eduardo Bueso

    引用:BMC植物生物学2021.21: 169

    内容类型:研究文章

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  9. 低温(LT)是影响葡萄中生长和发展的主要限制因素之一。增加可溶性糖和清除反应性氧(ROS)在葡萄园中发挥关键作用......

    作者:梁国平,何洪红,奈国杰,冯丽丹,李艳梅,周琦,马宗欢,岳媛,陈柏红,毛娟

    引用:BMC植物生物学2021.21: 156

    内容类型:研究文章

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  10. Virola苏里南斯是一种广泛分布于亚马逊河河口的森林物种。这些生态系统易受镉(Cd)污染,说明植物对镉具有耐受性。。。

    作者:Wv安德拉德Júnior,C。F奥利维拉内托,学士。GSantos Filho,E。D克鲁兹,C。B阿马兰特,A。vC巴博萨,G。A.S诺盖拉,V。R纳西门托,D。JP索萨和J。SS特谢拉

    引用:BMC植物生物学2021.21: 151

    内容类型:研究文章

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    对本文的更正已发表于BMC植物生物学2021.21: 168

  11. 本研究的主要目的是寻找酶促抗氧化剂活性与小黑麦籽粒产量之间可能的结构联系,并鉴定其基因型。。。

    作者:Armin Saed-Moucheshi, Fatemeh Sohrabi, Elham Fasihfar, Fatemeh Baniasadi, Mehrnaz Riasat和Ali Akbar Mozafari

    引用:BMC植物生物学2021.21: 148

    内容类型:研究文章

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  12. 环境胁迫包括非生物胁迫和生物胁迫限制了植物的产量。抗逆性育种是在逆境条件下提高植物产量的有效途径。基因组编辑由CRISP…

    作者:Siyu Chen,Na Zhang,Ganghua Zhou,Saddam Hussain,Sajjad艾哈迈德,海南田和野版Wang

    引用:BMC植物生物学2021.21: 137

    内容类型:研究文章

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  13. CIPKs植物特异性丝氨酸/苏氨酸蛋白激酶是一类响应钙信号的蛋白激酶,在植物对逆境的生理和发育适应中起重要作用。。。

    作者:卢璐、陈新英、王鹏凯、卢烨、张景波、杨秀艳、程铁龙、史吉森、陈金辉

    引用:BMC植物生物学2021.21:123

    内容类型:研究文章

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  14. bZIP基因家族广泛存在于植物中,参与多种生物过程,包括生长发育和应激反应。基因是如何调节这些生物过程的?...

    作者:赵凯、陈松、姚文静、程子涵、周伯儒、蒋廷波

    引用:BMC植物生物学2021.21:122

    内容类型:研究文章

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  15. 在多年生树木的生命周期上,休眠状态使得能够避免非生物胁迫条件。生长周期可以分配成归纳,维护和释放,并由CO ...控制

    作者:ÁkosBoldizsár,亚历山大·萨尔特斯兹,Karen Tanino,BalázsKalapos,ZsuzsaMarozsán-tóth,IstvánMonostori,佩德尔德布雷夫,拉德莫拉·沃坎娃和GáborGaliba

    引用:BMC植物生物学2021.21:111

    内容类型:研究文章

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  16. 晚期胚胎发生-丰富(Late Embryogenesis-Abundant, LEA)基因家族广泛存在于高等植物中,在调节植物对非生物胁迫的耐受方面发挥着重要作用。杨树是一种具有重要生态价值的树种。

    作者:程子涵、张雪梅、姚文静、赵凯、刘琳、范高峰、周伯儒、蒋廷波

    引用:BMC植物生物学2021.21:110

    内容类型:研究文章

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  17. 地毯草(压缩性轴索瘤(L.)]是世界上重要的暖季多年生草本植物,以其对各种环境条件的适应性而著称。然而,地毯草缺乏足够的资料…

    作者:Mohsin Nawaz, Liao Li, Farrukh Azeem, Samina Shabbir, Ali Zohaib, Umair Ashraf, Hubiao Yang和Zhiyong Wang

    引用:BMC植物生物学2021.21: 71

    内容类型:研究文章

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  18. 草莓(草莓×ananassa.duch。)是全球的重要果实作物。由于其纤维和浅根系,它对干旱胁迫特别敏感。突变体RTY.拟南芥蒂利亚纳r ...

    作者:毛兽李,袁阳,阿里拉扎,山山尹,华王,玉涛张,景东,桂霞王,川飞中,洪张,嘉森刘和万梅金

    引用:BMC植物生物学2021.21: 57

    内容类型:研究文章

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  19. 尽管生长培养基重用具有显着的局限性,但在中国的园艺作物的栽培中重复使用了大量的有机基质。丛枝菌根真菌(AMF)可以促进坚果......

    作者:王宇,张文泽,刘维康,Golam Jalal Ahammed,文文旭,郭世荣,舒胜,孙进

    引用:BMC植物生物学2021.21: 48

    内容类型:研究文章

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  20. 藜麦(藜麦Willd。)是一种古老的谷物作物,耐受非生物胁迫,营养性质有利。霜霉病是奎奴亚藜的主要疾病,是由t的感染引起的......

    作者:Carla Colque-Little,Miguel Correa Abondano,OleSøgaardLund,Daniel Buchvaldt Amby,Hans-Peter Piepho,Christian Andreasen,SandraSchmöckel和卡尔施密德

    引用:BMC植物生物学2021.21: 41

    内容类型:研究文章

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  21. 鹰嘴豆(中投arietinum干旱(限制水分)是导致每年约40-50%产量损失的主要限制因素之一。脱水反应元件。。。

    作者:Alok Das,Partha Sarathi Basu,Manoj Kumar,Jamal Ansari,Alok Shukla,Walsu Thakur,Parul Singh,Subojit Datta,Sushil Kumar Chaturvedi,M S Sheshshayee,Kailash Chandra Bansal和Narendra Pratap Singh

    引用:BMC植物生物学2021.21: 39

    内容类型:研究文章

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  22. 黄瓜 (Cucumis巨大成功是一种广泛种植的蔬菜作物,受到各种病原体的感染。白粉病(PM)是由真菌引起的一种典型病害Sphaerotheca fuliginea感染并破坏p…

    作者:彭张,玉强朱和盛军周

    引用:BMC植物生物学2021.21: 24

    内容类型:研究文章

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    对本文的更正已发表于BMC植物生物学2021.21:91

  23. 巨菌草因其巨大的生物量而常被用作牲畜饲料。然而,干旱胁迫通过影响植物的正常生长发育而降低饲料产量。因此,investigatin…

    作者:景州,思奇陈,文杰史,罗克·大卫施瓦茨,李诗李,福林杨和湛西林

    引用:BMC植物生物学2021.21:2

    内容类型:研究文章

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  24. 氮施用可以有效减轻作物生长的损害和干旱引起的产量。但是,在干旱(NBD)和重型氮应用前的重氮施用效率......

    作者:杜杰、沈天华、熊强强、朱长兰、彭晓松、何晓鹏、傅俊儒、欧林娟、卞建民、胡丽芳、孙晓堂、周大虎、何浩华、钟磊、陈晓荣

    引用:BMC植物生物学2020.20.:556.

    内容类型:研究文章

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  25. 豆科植物是提供主要农艺效益的重要作物,包括与根瘤菌建立共生关系、固定大气氮的能力2.已经证明豆科植物特别容易生长。

    作者:萨拉·格拉纳多·罗德里格斯、路易斯·博拉尼奥斯和玛丽亚·雷格拉

    引用:BMC植物生物学2020.20.:552.

    内容类型:研究文章

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