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生殖生物学

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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  1. 更大的山药(参薯L.)是为其淀粉机栽培的主要热带和亚热带主食。这种脱节性的繁殖是由其不稳定的开花阻碍的,但目前很少......

    作者:Fabien Cormier,Guillaume Martin,HélèneGignes,Laurie Lachman,Denis Cornet,Yoana Faure,Erick Maledon,Pierre Mournet,Gemma Arnau和HânaChaïr

    引用:BMC植物生物学2021.21.:163

    内容类型:研究文章

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  2. 葡萄树生殖发展对产量有直接影响。它对浆果和葡萄酒质量的影响,通过影响无酒精,浆果和束尺寸,群集紧凑型和浆果皮肤的特质,影响浆果和葡萄酒质量。

    作者:Laura Costantini,Paula Moreno-Sanz,Chinedu Charles Nwafor,Silvia Lorenzi,Annarita Marrano,Fabiana Cristofolini,Elena Gottardini,Stefano Raimondi,Paola Ruffa,Ivana Gribaudo,Anna Schneider和Maria Stella Grando

    引用:BMC植物生物学2021.21.:135

    内容类型:研究文章

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  3. 番茄的花发育直接影响果实产量。尽管在拟南芥中已经建立了由ABC基因介导的框架,但番茄花发育的时空精确性仍有待进一步研究。。。

    作者:杨丽玲、齐世莲、阿法图克尔、李海阳、张晓兰、刘晓峰、吴爽

    引用:BMC植物生物学2020.20.:562

    内容类型:研究文章

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  4. Gnetum.是一种经济上重要的热带和亚热带裸子植物,具有各种膳食,工业和药用用途。许多碳水化合物,蛋白质和纤维在成熟过程中积聚Gnetum.......

    作者:南邓,陈侯,箱梁,凤峰马,青山宋,盛庆市,蔡霞刘和玉林田

    引用:BMC植物生物学2020.20.:531

    内容类型:研究文章

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  5. 细胞质雄性不育(CMS)是许多作物中杂种种子生产的广泛使用的性状。甜菜CMS与名为PRESATP6的独特线粒体蛋白质相关,其形成250kDa复合物。休息...

    作者:Takumi Arakawa,Muneyuki Matsunaga,Katsunori Matsui,Kanna Itoh,Yosuke Kuroda,Hiroaki Matsuhira,Kazuyoshi Kitazaki和Tomohiko Kubo

    引用:BMC植物生物学2020.20.:503

    内容类型:研究文章

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  6. 自噬是一种进化保守的系统,用于在真核生物中降解细胞内部件。自噬在预防过早衰老和延长Lon时发挥重要作用......

    作者:Zexi Chen,Wenbo Wang,Xiaojun Pu,Xiumei Dong,Bei Gao,Ping Li,Yanxia Jia,Aizhong Liu和Li Liu

    引用:BMC植物生物学2020.20.:440

    内容类型:研究文章

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  7. 葡萄对嗜酸甘油蛋白(GA)高度敏感,它们在种子和浆果发育期间至关重要(SBD),或者通过与其他激素相互作用,例如植物蛋白,脱盐酸(ABA)和细胞蛋白......

    作者:文兰王,云申白,Padmalatha Koilkonda,梁关,雅西县朱格,西城王,中街刘,海峰佳,陈望和景桂芳

    引用:BMC植物生物学2020.20.:384.

    内容类型:研究文章

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  8. 组织培养和快速繁殖技术是解决植物繁殖困难的重要途径。该实验旨在探讨红枫的每个阶段的适当条件......

    作者:Chong-Wen Dai,Yang-Yang Yan,Yu-Min Liu,Ya-Min Liu,Yuan-Wei Deng和Hong-Yao

    引用:BMC植物生物学2020.20.:309

    内容类型:研究文章

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  9. 蜘蛛厂[白花菜(L.)BRIQ。],经济上有前途的非洲叶形蔬菜,其特征在于叶产量组分和营养品质,表现出较差的种子萌发,阻碍了WID ......

    作者:Jelila S. Blalogoe,Alfred O. Odindo,E. O.DêêdiSogbohossou,Julia Sibiya和Enoch G. Acchigan-Dako

    引用:BMC植物生物学2020.20.:168

    内容类型:研究文章

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  10. 花卉开发和足够的水果套装是核桃产量的重要参数。关于果树开花基因的知识可以帮助进行更好的分子育种计划。那里......

    作者:Amin Hassankhah、Majid Rahemi、Hossein Ramshini、Saadat Sarikhani和Kourosh Vahdati

    引用:BMC植物生物学2020.20.:136

    内容类型:研究文章

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  11. “Bairihua”,各种各样的Catalpa Bungei.,具有大量的花朵和长开花时期,使其成为树木中开花研究的优秀材料。SPL.是调节...的中心基因之一......

    作者:Zhi Wang,天清朱,文君马,南陆,南陆阳,南王,桂娟阳,李寿孔,关郑曲,张章和君黄王

    引用:BMC植物生物学2020.20.:105

    内容类型:研究文章

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  12. 木豆 (Cajanus Cajan.L.)是印度亚大陆,非洲和东南亚广泛种植的第六次重大豆科作物。细胞质雄性不育(CMS)是开花植物的无能......

    作者:Swati Saxena,Sarika Sahu,Tanvi Kaila,Deepti Nigam,Pavan K. Chaduvla,A. R. Rao,Sandhya Sanand,N.K. Singh和Kishor Gaikwad

    引用:BMC植物生物学2020.20.:74

    内容类型:研究文章

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  13. 葛霉素(Ga)和茉莉酸盐(JA)是两种必需的细丝伸长型植物激素拟南芥。GA和JA通过SCF引发Dellas和Jasmonate Zim-Domain(Jaz)蛋白的降解SLY1型和scf.C

    作者:黄黄,伊龙锣,北刘,dewei wu,min zhang,daoxin xie和susheng song

    引用:BMC植物生物学2020.20.:64.

    内容类型:研究文章

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  14. 通过花粉和种子在植物中流动在不同地理尺度上是不对称的。兰花种子适应长途风化,但粉碎机转移往往受到粉粉师的行为......

    作者:张喆,Stephan W。盖尔,李季红,冈特A。费舍尔、任明勋、宋希强

    引用:BMC植物生物学2019年19.:597

    内容类型:研究文章

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  15. 在Brassicaceae中,相容的花粉 - 颗粒相互作用的早期阶段严重控制,早期检查点调节花粉粘附,水合和发芽,以及花粉管进入......

    作者:詹妮弗·杜塞特、李玄京、乌杜加玛、徐剑锋、齐宝秀和达芙妮·R。戈林

    引用:BMC植物生物学2019年19.:549

    内容类型:研究文章

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  16. Carica Papaya是一种植物种类,具有由性染色体定义的遗传性别测定系统。在不利的环境条件下,男性和雌雄曲线表现出性逆转。以前的 ...

    作者:DessireéZerpa-Catanho,Jennifer Wai,Ming Li Wang,Li'ang Yu,Julie Nguyen和Ray Ming

    引用:BMC植物生物学2019年19.:545

    内容类型:研究文章

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  17. 在睡莲中(Nymphaea.)杂种繁殖,育种者经常遇到不活性的种子,这使得难以转移所需的或靶向基因的不同Nymphaea.种质。我们发现受精前。。。

    作者:春庆太阳,法迪辰,昂君腾,岳梅瑶,西山和中梁戴

    引用:BMC植物生物学2019年19.:542

    内容类型:研究文章

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  18. 特殊的种子附属物作为一种常见的伴随传播结构,在许多植物的成功萌发和传播过程中起着至关重要的作用,被认为是植物的一种适应特性。。。

    作者:Zhaoren Wang,Yufei Zhao,Yuanyuan Zhang,Baoshan Zhao,Zhen'an Yang and Lijia Dong

    引用:BMC植物生物学2019年19.:538

    内容类型:研究文章

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    对本文的退回注意已发表于此BMC植物生物学2020.20.:276

  19. 虽然对火灾的最常见的感染程度枯竭,苹果上严重的细菌疾病,是通过宿主植物花,定量特质基因座(QTLS)用于迄今为止的火灾抗烈抵抗......

    作者:安德烈亚斯Peil,克里斯汀贝尔,吕秀莲Wensing,玛丽·霍纳,Ofere弗朗西斯Emeriewen,克劳斯·里希特,托马斯·维纳尔,大卫Chagné,罗莱奥雷利亚纳,托雷洪,Munazza赛义德,MICHELA Troggio,埃里卡·史蒂芬尼,苏珊·加德纳,玛格达 - 中提琴汉克亨里克Flachowsky and Vincent G.M. Bus

    引用:BMC植物生物学2019年19.:532

    内容类型:研究文章

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  20. 在高等植物中,花序构型是直接决定种子产量的重要农艺性状。然而,有关花序发育调控机制的研究却很少。。。

    作者:毛盛陈,美丽赵,桂娟王,慧英,雪白,刘振,邦镇泛,钱唐富,延斌陶,明勇唐,豪尔赫马蒂尼兹 - 赫雷拉和曾 -傅旭

    引用:BMC植物生物学2019年19.:468

    内容类型:研究文章

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  21. 到目前为止,对木质竹子的交配系统很少见过。后代的父权分析改善了我们对这些系统的理解,并为其种质保护和遗传造成了贡献

    作者:宁谢,凌娜陈,玉冉洞和汉齐阳

    引用:BMC植物生物学2019年19.:418

    内容类型:研究文章

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  22. Diocy是一个重要的性系统,其中,男性和雌花是在单独的单位植物上承担的。知识与性别相关的差异可以提高我们在分子和发育的理解中......

    作者:拉维·苏雷什·德瓦尼(Ravi Suresh Devani)、特哈斯·奇尔马德(Tejas Chirmake)、桑格拉姆·辛哈(Sangram Sinha)、阿卜杜勒哈菲德·本达赫马内(Abdelhafid Bendahmane)、布珊·布什尔(Bhushan。Dholakia、Anjan Kumar Banerjee和Jayeeta Banerjee

    引用:BMC植物生物学2019年19.:330

    内容类型:研究文章

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  23. 樱草是一种大属的开花草药,众所周知的异形草药。目前少量的天然杂种是已知的,并且在野外的这种属中是繁殖的繁殖障碍接受了很少的关注。但是,t ...

    作者:永鹏马,托比亚斯马苏斯基,丹雪,志村吴,荣利廖,威义孙和简马尔齐尔斯基

    引用:BMC植物生物学2019年19.:286.

    内容类型:研究文章

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  24. 基于MATLE的热敏致密性雄性不育Aegilops Kotschyi.细胞质(K-TCMS)在杂交小麦育种中起着重要作用。这在两系杂交小麦育种中有重要的应用前景,但其遗传多样性有待提高。。。

    作者:沙莉,紫掌刘,玉林佳,佳益,徐龙杨,灵利张和Xiyue歌曲

    引用:BMC植物生物学2019年19.:252

    内容类型:研究文章

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  25. 花的转变是一个复杂的发育过程,通过各种环境和内源信号的微调来确保后代的成功生产。叶片是感受花诱导的关键器官。。。

    作者:Stefania del Prete,Anne Molitor,Delphine Charif,Nadia Bessoltane,Ludivine Soubigou-Taconnat,CécileGuichard,VéroniqueBrunaud,Fabienne Granier,Paul Fransz和ValérieGaudin

    引用:BMC植物生物学2019年19.:135

    内容类型:研究文章

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  26. 乙酸盐合酶(ALS) - 抑制除草剂呋喃酮 - 甲基(TBM)是一种有效的游戏,可引起油菜籽(甘蓝型油菜L.)成为男性无菌和折叠。找到tbm t的原因......

    作者:景龙莲,李素仁,刚,张,程宇宇,珍黄,艾夏徐和君刚洞

    引用:BMC植物生物学2019年19.:124

    内容类型:研究文章

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  27. 葡萄(vitis Vinifera)对吉伯林素(GA)高度敏感,有效地诱导葡萄舱疗法。研究表明miR160及其目标助潮响应因子ARF.)响应荷尔蒙是IND ......

    作者:Wening Zhang,Mostafa Abdelahman,Songtao Jiu,Le Guan,Jian Han,Ting Zheng,海丰嘉,八义松,景贵方和陈王

    引用:BMC植物生物学2019年19.:111

    内容类型:研究文章

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  28. 在开花植物中的花粉壁形成期间,Sporoplle需要由酰基-CoA合成酶(ACOS),聚酮合酶(PKS)和四边形α-吡喃酮还原酶(TKPR)组成的保守代谢物。

    作者:大北徐,水营曲,马修R. Tucker,Dubing Zhang,Wanqi Liang和Jianxin Shi

    引用:BMC植物生物学2019年19.:104

    内容类型:研究文章

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  29. 被子植物和裸子植物在胚胎发育上有明显的差异。目前有关植物胚胎发育过程中基因表达与调控的知识大多来源于对植物胚胎发育过程中基因表达与调控的研究。。。

    作者:安德烈亚S。罗德里格斯,JoséJ。De Vega和Célia M。米格尔

    引用:BMC植物生物学2018年18.:379

    内容类型:研究文章

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  30. 成花诱导是苹果树生命周期中的一个重要阶段。在“富士”花蕾运动衍生出的“那加富2号”中,花蕾的形成伴随着严重的问题,如花蕾数量少、花蕾发育不全等。。。

    作者:西龙陈,思妍齐,董章,友梅李,娜,ca ca zh赵,娟赵,堪兰沙,明宇汉和荔波兴

    引用:BMC植物生物学2018年18.:370

    内容类型:研究文章

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  31. 在许多植物中,氨基酸脯氨酸在花粉中累积并破坏脯氨酸合成造成拟南芥中微孔发育的流产。到目前为止,目前还不清楚当地生物学......

    作者:Roberto Mattioli,Marco Biancci,Amira El,Luciana Mosca,Paolo Costantino,Dietmar Funck和Maurizio Trovato

    引用:BMC植物生物学2018年18.:356

    内容类型:研究文章

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  32. 在不同的植物家庭中观察到一种无性种子形成(apomixis),但在农作物植物中是罕见的。作为克隆种子制作提供的,APOMictic作物的产生将彻底改变农业,因为克隆种子生产提供了......

    作者:SophiaBräuning,安德鲁Catanach,Janice M.勋爵,Ross Bicknell和Richard C. Macknight

    引用:BMC植物生物学2018年18.:206

    内容类型:研究文章

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  33. 核心组织中的体细胞胚胎发生在广泛认识到诱导主要柑橘品种的聚氧化胺,如甜橙,萨摩普通话和柠檬。这对apomixis的这种能力是有吸引力的......

    作者:Takehiko Shimada,Tomoko Endo,Hiroshi Fujii,Michiharu Nakano,Aiko Sugiyama,Genya Daido,Satoshi Ohta,Terutaka Yoshioka和Mitsuo Omura

    引用:BMC植物生物学2018年18.:166

    内容类型:研究文章

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  34. 为了探讨植物的初级和随后的细胞胚胎源性线之间的差异不良(2ry.)和第三(3ry.)来自子宫躯体胚胎(SES)的线......

    作者:佛罗里亚州夏日省Elierier,Jean-CharlesLeplé,ZuzanaVondráková,Anne-Marie Lomenech,Claire LeMetté,Philippe标签,Guy Costa,Jean-Françoistrontin,Caroline Teyssier和Marie-Anne Lelu-valter

    引用:BMC植物生物学2018年18.:164

    内容类型:研究文章

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