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植物籽粒建成的调控与细胞分裂素

发布时间:2022-10-05 15:41
  具有不同遗传起源、独特功能及发育途径的种皮、胚乳与胚三部分组成的籽粒(种子)既是高等植物有性繁殖的重要器官,又是人类与动物的必需食物来源。在国内当前人口背景下,影响植物单产水平的籽粒建成问题值得关注。为此首先综述了植物籽粒建成的分子调控机制与源-库互作调控及相应的碳氮代谢机制,其次分析了籽粒建成机制与细胞分裂素的关联性,并阐释了细胞分裂素在植物籽粒建成中的研究利用价值。以期为今后深入研究高效安全的细胞分裂素类植物生长调节剂对植物籽粒建成的调控规律与机理,进而为在一定程度上合理应用该类植物生长调节剂并促进粮食产量增加提供参考。 

【文章页数】:8 页

【文章目录】:
1 籽粒建成的分子调控机制
    1.1 基因印记
    1.2 DNA甲基化变化
    1.3 转录因子
    1.4 miRNA与lncRNA
    1.5 其他的重要蛋白质与信号分子
2 籽粒建成的源-库互作调控及相应碳氮代谢
    2.1 籽粒建成的源-库互作调控
    2.2 源-库互作调控的碳氮代谢机制
3 细胞分裂素与植物籽粒建成调控机制的关联
4 细胞分裂素在植物籽粒建成中的重要作用
5 问题与展望


【参考文献】:
期刊论文
[1]调控植物种子发育的转录因子研究进展[J]. 吴玉,沈永宝,史锋厚.  生物技术通报. 2019(11)
[2]LAFL基因在种子发育和萌发中的功能[J]. 郭秀芬,张海龙,王明晶,赵振杰,宋扬,李立新.  植物生理学报. 2019(04)
[3]MicroRNA在种子发育、休眠与萌发过程中的作用[J]. 魏俊,陆秀君,张晓林,梅梅,黄晓丽.  遗传. 2017(01)
[4]植物种子发育的分子机理[J]. 刘春明,程佑发,刘永秀,孙蒙祥,薛红卫.  中国基础科学. 2016(02)
[5]miRNA在植物种子发育过程中的作用[J]. 龚淑敏,丁艳菲,朱诚.  遗传. 2015(06)
[6]植物胚乳发育的表观遗传学调控[J]. 张美善,刘宝.  植物学报. 2012(02)
[7]赤霉素对发育的大豆种子中同化物卸出和积累的影响[J]. 戴玉玲,杨世杰,张蜀秋.  中国农业大学学报. 2000(03)



本文编号:3686050

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