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【中文期刊】 安丰英 郭红卫 《植物学通报》 2006年23卷5期 531-542页 ISTICPKUCSCDCA
【摘要】 气态植物激素乙烯在植物生长发育和应对生物及非生物胁迫过程中起着重要作用.在过去的十几年中,对模式植物拟南芥的分子遗传研究已建立从信号感知到转录调控的乙烯信号转导线性模型.拟南芥共有5个乙烯受体ETR1、ERS1、ETR2、ERS2和EIN4...
【中文期刊】 陈涛 张劲松 《植物学通报》 2006年23卷5期 519-530页 ISTICPKUCSCDCA
【摘要】 乙烯是气体植物激素,它在植物的生长发育过程中有很多作用.所以了解乙烯的生物合成及其信号转导是非常重要的.二十年来,通过筛选有异于正常三重反应的突变体,人们发现了乙烯信号转导的粗略轮廓.在拟南芥中,有5个受体蛋白感受乙烯,ETR1、ERS1、...
【中文期刊】 余义勋 刘娟旭 等 《生物技术通讯》 2008年19卷3期 472-474页 ISTICCA
【摘要】 乙烯在许多切花衰老过程中起着重要的调节作用,不同的植物乙烯信号转导组分在花衰老过程中有不同的转录调节特性.根据乙烯信号转导标准模式,通过调节乙烯信号转导基因表达能够调控花对乙烯的敏感性,深入研究乙烯信号转导机制;可能有多条途径可延缓切花衰老...
【中文期刊】 王中凤 应铁进 《植物生理与分子生物学学报》 2004年30卷6期 601-608页 MEDLINEISTICCA
【摘要】 过去10年,对模式植物拟南芥的分子遗传学研究建立了植物乙烯信号转导线性模型.乙烯结合到受体上,经一条MAPK级联反应和转录级联途径将信号转导而产生乙烯反应.拟南芥乙烯受体家族由5个成员构成,ETR1、ERS1、ETR2、ERS2和EIN4....
【中文期刊】 黄凤兰 解立波 等 《内蒙古民族大学学报(自然科学版)》 2009年24卷2期 176-179,187页
【摘要】 乙烯对花卉衰老具有强烈的促进作用,是造成花卉衰老的根本原因.本文主要综述了近几年来采用基因工程手段将乙烯信号转导途径和生物合成途径的相关基因转化到植物体内,从而延长花期方面的研究.
【中文期刊】 李玉 娄虹 等 《辽宁大学学报(自然科学版)》 2006年33卷3期 257-261页
【摘要】 就乙烯受体蛋白、乙烯信号转导途径分子组成、乙烯引发的植物信号转导等方面的最新进展予以综述,以期深入认识乙烯引发植物信号转导的分子机制.
【中文期刊】 潘延云 郭毅 等 《浙江大学学报(农业与生命科学版)》 2003年29卷4期 453-460页
【摘要】 乙烯是所有植物激素中结构最简单的一种,它对植物的代谢调节可贯串其整个生活周期.作为信号物质,它的生物合成主要由ACC合成酶和ACC氧化酶调控.通过对拟南芥中一系列乙烯反应的突变体的分析,人们掌握了很多在乙烯信号转导中发挥作用的生化组分.乙烯...
【中文期刊】 赵赫 陈受宜 等 《生物技术通报》 2016年32卷10期 1-10页 ISTICPKUCSCDCA
【摘要】 乙烯是一种重要的植物激素,在植物生长发育过程中发挥着重要作用。研究发现,植物体内的乙烯受到各种外界胁迫的诱导,乙烯信号转导途径参与了植物对各种非生物胁迫的响应。总结了近年来乙烯在抗逆中作用的相关报道,并结合实验室的研究结果,对乙烯在植物应对...
【中文期刊】 张弢 董春海 《生物技术通报》 2016年32卷10期 11-17页 ISTICPKUCSCDCA
【摘要】 乙烯是一种重要的气态植物激素,在植物生长发育及响应生物或非生物胁迫过程中起着重要作用。在模式植物拟南芥中,乙烯首先被内质网膜上乙烯受体所感知,通过一系列下游信号组分进行转导,最终将信号传递到细胞核内转录因子,诱导相关目的基因的表达,从而显示...
【中文期刊】 郭新月 张岚 等 《河北师范大学学报(自然科学版)》 2022年46卷5期 512-519页
【摘要】 利用生理学实验分析番茄幼苗主根对不同浓度油菜素甾醇(BRs)的响应情况,通过转录组测序寻找番茄幼苗根系在不同浓度BRs处理下的差异表达基因,利用GO与KEGG富集分析探究差异表达基因参与的信号通路.结果发现,0.5 nmol/L的表油菜素内...