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黄萎病longisporum是最重要的病原体之一十字花科在木质部发育的大多数阶段,它严格地保留在木质部中。有人认为疾病症状与…
引用:BMC植物生物学20088: 129
对不同生物基因组进行测序的努力继续增加。DNA序列通常是为一个个体解码,它的应用是针对整个物种。最近的hi…
引用:BMC植物生物学20088: 128
基于分子标记的个体指纹图谱已成为群体遗传学研究和种质遗传多样性分析的热门工具,包括同义关系的解决。
引用:BMC植物生物学20088: 127
矿质营养物质是植物组织培养基中最基本的成分之一。氮以nhh的形式存在4+也没有3.-是大多数植物组织培养配方中占主导地位的矿物质营养素,其效果…
引用:BMC植物生物学20088: 126
干旱是一个重大的社会和经济问题,导致了大量的减产。今天的挑战是在波动的环境中开发需水量少且产量稳定的植物。
引用:BMC植物生物学20088: 125
少数基因定义的CACTA转座子系统的分子组织已经被完全描述为Spm / En在玉米、Tam1的金鱼草majus Candystripe1(Cs1)高粱bicolo……
引用:BMC植物生物学20088: 124
植物miRNAs是一类重要的内源性小rna,可引导mRNA靶的切割或抑制其翻译,以控制发育和对胁迫的适应。microrna nuclear-enc…
引用:BMC植物生物学20088: 123
2006年,甜菜的种植面积为1.75 Mio ha,糖产量为16.7 Mio吨,是欧洲一种具有重要经济意义的作物。甜菜的产量受种子的影响很大。
引用:BMC植物生物学20088: 122
组蛋白乙酰转移酶(HATs)在染色质结构和基因表达的调控中起着至关重要的作用。拟南芥基因组包含12个HAT基因,但其中许多基因的生物学功能是未知的。
引用:BMC植物生物学20088: 121
叶绿体中淀粉的积累和降解是由一套超过30种的酶完成的。最近的工作强调了代谢酶之间的多蛋白复合体的重要性,和ac。
引用:BMC植物生物学20088: 120
珍珠粟(狼尾草glaucum(l)r . Br。是撒哈拉以南非洲和印度次大陆边缘农业土地上的一种主要粮食和饲料作物。它也是美国南部的一种夏季饲料作物。
引用:BMC植物生物学20088: 119
的栽培稻l籼稻亚种是最广泛种植的水稻。在过去的几年里,我们从不同的cDNA文库中收集了超过20,000个假定的全长cDNA和超过40,000个ESTs…
引用:BMC植物生物学20088:118
马铃薯结节病(茄属植物tuberosumL.)代表匍匐茎生长到块茎形成的形态发生过渡,受复杂的环境和内源调控。在目前的工作中,我们研究……
引用:BMC植物生物学20088:117
Mal 1是引起桦木花粉致敏患者口腔过敏综合征(OAS)食物过敏症状的主要苹果过敏原。的Mal d 1已知基因家族至少有7个内含子和1个…
引用:BMC植物生物学20088: 116
Thellungiella halophila(也称为Thellungiella salsuginea)是一种植物体积小、生命周期短、基因组小的模式盐生植物。它很容易通过花浸渍进行基因转化。
引用:BMC植物生物学20088: 115
成熟的水稻胚(栽培稻,L)是一个同步的、完整的组织块,在分子水平上为其生长、发育和分化奠定了基础,走向发展和最终的…
引用:BMC植物生物学20088:114
之前的研究表明假单胞菌putidaBTP1在不同寄主植物中促进诱导系统抗性(ISR)。由于ISR是长期的,不利于耐药性的发展。
引用:BMC植物生物学20088: 113
野草种类Brachypodium distachyon(Brachypodium,以下简称Brachypodium)是禾草作物基因组学研究和生物燃料草生物学的一种新的模型系统。一份核基因组序列草案有望……
引用:BMC植物生物学20088: 112
CBF /含有DREB复制基因在高等植物中广泛分布,并编码转录因子(CBFs), CBFs与DNA调控元件结合,赋予其对低温和脱水的反应能力。
引用:BMC植物生物学20088: 111
的Medicago truncatula(m . truncatula)系2HA在体细胞胚发生培养中再生植株的能力是其野生型祖株Jemalong的500倍。要了解分子基础…
引用:BMC植物生物学20088: 110
莎士比亚的谚语说:“麻烦不是单个的间谍,而是成大队的人来的。烟草attenuata则,通常会受到两种病原体(假单胞菌spp.)和草食动物(Manduca性……
引用:BMC植物生物学20088: 109
RACK1是哺乳动物中一种多功能的支架蛋白,调节多种发育过程。与RACK1由单一基因编码的非植物生物不同,拟南芥基因组包含三个基因RACK1同族体……
引用:BMC植物生物学20088: 108
密封衣藻reinhardtii在硫消耗的条件下培养出大量的氢气。然而,真核绿藻在这个坚果期间经历了剧烈的代谢变化……
引用:BMC植物生物学20088: 107
植物遗传资源(PGR)是未来遗传进展的基本原料,也是应对农业生产不可预见威胁的保障。一个广泛的描述PGR提供了一个操作…
引用:BMC植物生物学20088:106
温带地区的植物能够承受冰冻温度,这是由于一个被称为冷驯化的过程,即预先暴露在较低但非冰冻温度下。在适应过程中,一只大的…
引用:BMC植物生物学20088: 105
可溶性糖的水平,如葡萄糖和蔗糖,帮助调节许多植物的代谢,生理和发育过程。基因筛选正在帮助识别植物中的一些基因座。
引用:BMC植物生物学20088: 104
高粱(高粱二色的(l)在世界上大部分地区,尤其是在干旱和半干旱地区,芒豆被列为第五大最重要的粮食作物,是主要的主食和饲料资源。re……
引用:BMC植物生物学20088: 103
大米(栽培稻)生产力受到许多生物和非生物因素的不利影响。由于生物因素造成的破坏,每年约有52%的全球水稻产量损失。
引用:BMC植物生物学20088: 102
辣椒的表达序列标签(EST)没有专门的数据库(甜椒),虽然国际上对辣椒EST数据库的兴趣正在增加,因为坚果…
引用:BMC植物生物学20088: 101
香米因其独特的香味而在世界范围内广受欢迎。遗传研究和物理精细定位揭示了一个候选基因(fgr/OsBADH2)同源甜菜碱醛脱氢酶res……
引用:BMC植物生物学20088:100
尽管对拟南芥转录组的研究越来越多,并且有强大的工具来探索这种模式植物的生物学,但对拟南芥基因组的表达组织只有部分了解。在这里……
引用:BMC植物生物学20088: 99
淀粉作为一种食物和生物材料对人类非常重要,植物中淀粉的数量和结构部分取决于淀粉合成酶(SS)的活性。五种SS异构体,SSI, II, III,…
引用:BMC植物生物学20088:98
大麦chilense它是一种原生的南美二倍体野生大麦,是谷物育种有用基因的潜在来源。利用这种野生品种来增加谷物的遗传变异将是非常重要的。
引用:BMC植物生物学20088: 97
决定支链淀粉分子结构的生化机制是植物生物学的核心,因为它们允许长期储存减少的碳。支链淀粉的结构赋予了这种能力。
引用:BMC植物生物学20088: 96
黑麦(Secale cerealeL.)属于小麦科,是一种重要的温带谷物。它是小黑麦(Triticale)的亲本之一,在农学上被用作小麦的重要基因来源。
引用:BMC植物生物学20088: 95
植物细胞的伸长需要细胞壁成分的增加和重新排列。即使某些蛋白质家族已被证明在这些事件中发挥作用,细胞中蛋白质的全球图景…
引用:BMC植物生物学20088: 94
小rna在棉纤维发育中的作用还在研究中。本工作的目的是直接克隆、注释和分析发育胚珠的小rna,以发现候选的小rna。
引用:BMC植物生物学20088: 93
DNA甲基化是一种重要的生物化学标记,可以抑制转座子等重复序列,增强表观遗传基因的表达状态。表观基因下的一类重要重复基因…
引用:BMC植物生物学20088: 92
属于第10组(PR10)的致病相关蛋白在植物中响应生物和非生物胁迫时升高。在此之前,我们已经证明了由盐引起的ABR1水平的急剧上升……
引用:BMC植物生物学20088: 91
卫星重复序列是高等植物基因组中最具活力的组成部分之一,在基因组中经历着核苷酸序列和丰度的快速进化变化。然而,确切的分子…
引用:BMC植物生物学20088: 90
铝毒是限制酸性土壤作物生产的重要因素。然而,豆科植物对铝胁迫的反应和抵抗机制却知之甚少。探讨其形成机制。
引用:BMC植物生物学20088: 89
近年来,人们对同源基因在六倍体面包小麦中的表达模式进行了深入的研究,但结构基因与同源调控基因之间的相互作用对面包小麦具有重要意义。
引用:BMC植物生物学20088: 88
砷对植物有毒,是一种常见的环境污染物。砷酸盐[As (V)]和磷酸盐(Pi)之间有很强的化学相似性。全基因组寡核苷酸微阵列应用于…
引用:BMC植物生物学20088: 87
脂脂素是一个大的和多样化的小家族,大多数细胞外蛋白质涉及许多重要的功能。该家族在细菌、无脊椎动物和脊椎动物中都有研究,但很少有研究。
引用:BMC植物生物学20088: 86
核酮糖-1,5-二磷酸是光合作用中的限速酶。绿藻酶的催化大亚基衣藻reinhardtii约90%与花-植物序列相同。
引用:BMC植物生物学20088: 85
植物β-半乳糖苷酶(bgal)的生物学功能主要是降解植物细胞壁中的结构果胶、木糖葡聚糖或阿拉伯半乳糖蛋白。
引用:BMC植物生物学20088: 84
MYB超家族是植物中最丰富的转录因子。成员控制着表皮细胞分化、气孔开度、类黄酮合成、c…
引用:BMC植物生物学20088: 83
增加对叶面积发展的了解在许多领域都很重要:在粮食和非粮食作物中,例如作为生物燃料原料的短轮林业,叶面积是错综复杂地联系在一起的……
引用:BMC植物生物学20088: 82
单重复R3 MYB转录因子是介导植物表皮细胞模式的侧抑制机制的重要组成部分。拟南芥基因组序列分析
引用:BMC植物生物学20088: 81
植物细胞通过形成新的交叉壁,即细胞板,从每个分裂细胞的中心到外围进行分裂。细胞板的形成发生在胞膜中,胞膜是一种复杂的结构。
引用:BMC植物生物学20088: 80
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的编辑BMC植物生物学支持加快同行评审过程的倡议,并乐于考虑已被评审的手稿贵族的科学.如果这适用于你的手稿,请在你的封面信中注明。