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脱落酸在衰老的叶片组织、成熟的果实、种子及植物的茎、根等部位形成,是植物生长发育、成熟各阶段的调控因子之一,具有抑制与促进生长、维持芽与种子休眠、促进果实与叶的脱落、影响开花与性分化等生理功能。科学家对ABA生理功能的研究,为其在作物上的应用提供了新的视野。
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植物是固生生物,从种子落地发芽开始,就会在一个固定的地点完成整个生命周期。但是,植物并不像我们看到的那样静止不动,在微观层面上可谓是瞬息万变。不同光环境下,植物启动精密的光信号转导系统以应对不同的光质、光强、光照时间和方向,确保其自身的健康生长。
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棕色化是指植物体由本色变为棕色或深褐色的过程。在自然界造成植物体棕色或深褐色的因素较多,有棕色化反应、高温碳化、焦糖化以及高湿条件下微生物参与的腐败反应等。一般所说的棕色化是指棕色化反应。长期以来许多学者对棕色化反应进行了大量研究,并将成果应用到实践中,为丰富人类物质生活做出了积极的贡献。
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总体上不论是单一水胁迫、单一盐胁迫还是水盐混合胁迫下,榕树都具有一定的抗逆性。在单一盐胁迫环境下,榕树自身酶活在逆境下能够更好的消除自由氧化基和提高细胞渗透调节功能,这与王利界等[19]对灰胡杨的研究结果基本一致,本研究结果表明,单一盐胁迫处理对榕树的影响较小,且在盐浓度2.5‰时,榕树幼苗的抗性最强。
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真核浮游植物在水生生物地球化学循环和海洋生态系统中发挥着重要作用(Ewe等2018)。硅藻是单细胞的光合真核生物(Peers和Price2006;Tachibana等2011),作为海洋浮游植物的主要类群之一,在海洋生态系统的物质循环和能量流动中起着极其重要的作用(Sengupta等2017)。在全球碳循环中,硅藻更是贡献了全球海洋、内陆水域以及陆地20%的初级生产力(刘乾等2018)。
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植物的生长、发育和后代繁衍均需要足够的水分,然而由于植物固着的生活方式,其经常会遭遇不利的生活环境。自20世纪后期以来,全球年平均气温呈现升高的趋势,气候变暖导致降水的减少和蒸发的增加使干旱面积和程度不断扩大、加深,对全球农牧业生产和生态系统造成了严重威胁[1]。
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植物在长期进化过程中形成了复杂的调控网络,参与植物生长发育和逆境响应,转录因子家族在该过程中起到重要作用。目前,拟南芥和水稻基因组含有超过2000个转录因子家族。其中,WRKY基因家族在参与植物抗逆响应中起到重要作用,参与植物对干旱、盐害、高温冷害、缺素、病虫害等多种环境胁迫的响应[9]。
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豚草花粉是气传花粉,具有极强的致敏性,豚草花粉产量很大,每平方千米的豚草可以产生十几吨花粉,花粉粒小而轻,可随风飘散600多km,当空气中豚草花粉的浓度达到10粒/m3时就可能引发人的过敏反应[3]。通过对豚草花粉形态、豚草花粉监测以及豚草花粉过敏相关研究报道的综述,旨在为豚草花粉监测和花粉过敏的进一步研究提供参考。
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广西沿海防城港市、钦州市、北海市都有红树林分布。根据自然资源部2019年4月开展的红树林资源和适宜恢复地专项调查结果,广西现有红树林面积9330.34hm2,这些红树林是海岸防护林体系的第一道防线,具有防风消浪、促淤保滩、固岸护堤的重要生态功能,对海岸线的保护至关重要。
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课程思政是当前高等教育思想政治教育教学改革的新理念新模式,它是指坚持把立德树人作为中心环节,以构建全员、全要素、全过程育人和全方位育人模式,形成各类课程与思想政治理论课的协同效应、协同育人的一种综合性的教育思想。植物学是研究植物形态解剖、生长发育、生理生态、系统进化、分类以及与人类的关系的综合性科学,是生物学的分支学科。
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生物多样性是地球上生命长期进化的结果,是人类赖以生存和社会经济可持续发展的物质基础[1,2]。近100年来,由于气候变化和人类活动的干扰导致许多生物正以空前的速度消失,生物多样性丧失已成为全球最严重的环境问题之一[3,4,5,6,7]。据世界自然保护联盟2013年评估的70294种物种中,30%为濒危物种[9],其中部分物种在野外已经灭绝。
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第四纪冰期是地球环境演变的过程中重要的阶段,冰期与间冰期相隔出现。温度足够低、空气中水汽含量充足,造就了冰期[1]。末次冰期、间冰期旋回时气候剧烈变化,一些物种能够做出响应以适应气候并生存下来,造就了分布差异,形成区系,部分地区因环境条件适宜而成为高多样性地区;地理分离促使种群隔离,可能形成异域物种[2]。
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近年来,随着温室气体排放量的增加,全球气候异常加剧,极端天气特别是高温干旱出现的频率和强度逐年增加[1],已对全球农业生产及生态环境造成严重的影响,成为世界性难题[2,3,4,5],严重威胁农作物正常生长[6,7]。每年7—8月,正处于作物需水的关键时期,常遭遇高温干旱气候的影响,导致植株产量和品质下降。
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花色是观赏植物最重要的特征之一,它的形成和调控受到多种内外部因素的影响。因此,了解观赏植物颜色产生的机理及其调控,为培育和改良观赏植物颜色新品种提供了重要的理论依据和前提。概述了常见花色素,尤其是花色苷的合成和种类;重点介绍了MYB转录因子调控花青素影响花色的最新研究进展,为观赏植物花色改良提供了广阔的背景。
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不定根诱导发生是研究植物发育和形态建成的一个重要理论课题,也是优良林木无性繁殖、成功实现转基因材料植株再生以及加速林业产品原料植物规模化栽培的关键问题。植物不定根的发生是一个十分复杂且多因素影响的过程,是植物体内的内源因素和体外的外源因子共同作用的过程。
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影响因子:1.443
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影响因子:2.160
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400-069-1609
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