双转化耐盐日本光叶楮的培育

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多年来科学家一直认为植物的耐盐性是受多个基因控制的。将从拟南芥菜(Arabidopsis thaliana)中克隆的Na+/H+ Antiport基因分别导入西红柿和油菜中,转基因植株获得了抗盐性,证明了用单基因转化的方法,可以培育出具有高抗盐特性的转基因植物。前期研究表明,将Δ1Pyrroline-5-Carboxylate Synthetase(PCS)基因在烟草中表达,转基因烟草也表现出耐盐

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项目成果

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光叶楮叶片和叶柄再生体系的建立
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    林业科学研究 2006,19 (2):253-256
  • 影响因子:
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  • 作者:
    郁萌萌;吕群丹
  • 通讯作者:
    吕群丹

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其他文献

转ThIPK2基因大豆的农艺性状及光合生理研究
  • DOI:
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 影响因子:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    李文滨
设施种植模式对土壤细菌多样性及群落结构的影响
  • DOI:
    10.13930/j.cnki.cjea.170291
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    杜思瑶;于淼;刘芳华;肖雷雷;张洪霞;陶军;顾卫;顾京晏;陈茜
  • 通讯作者:
    陈茜
Foliar spraying of compound amino acid-iron fertilizer contributes to leaf growth and iron metabolism in Prunus persica L. Batsch
叶面喷施氨基酸铁复合肥有助于桃叶生长和铁代谢
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    盛玉婷;程浩;王力敏;沈静沅;唐美玲;梁美霞;张凯;张洪霞;孔群;俞明亮;宋志忠
  • 通讯作者:
    宋志忠
施肥对红壤旱地和稻田土壤可培养微生物和微生物生物量磷的影响
  • DOI:
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  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    农业现代化研究
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张洪霞;陈安磊;谢小立;丁龙君;肖和艾;盛荣
  • 通讯作者:
    盛荣
山新杨钾离子通道基因PdbSKOR的克隆与功能分析
  • DOI:
    10.11707/j.1001-7488.20210106
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    林业科学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王力敏;陈亚辉;杨庆山;曲日涛;姜姜;张金池;张洪霞;宋志忠
  • 通讯作者:
    宋志忠

其他文献

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张洪霞的其他基金

杨树油菜素内酯合成基因PtCYP85A5在杨树生长发育和耐逆境胁迫中的功能研究及其应用
  • 批准号:
    31371228
  • 批准年份:
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  • 资助金额:
    80.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
拟南芥液泡膜钙感受器CBL2与CBL3功能的研究
  • 批准号:
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  • 批准年份:
    2011
  • 资助金额:
    65.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
杨树响应盐胁迫SOS信号通路研究及其应用
  • 批准号:
    30872044
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  • 资助金额:
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  • 项目类别:
    面上项目
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  • 批准号:
    30571196
  • 批准年份:
    2005
  • 资助金额:
    30.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

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相似海外基金

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AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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