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| 1 | The Mechanisms of Brassinosteroids' Action: From Signal Transduction to Plant Development显示文摘Brassinosteroids 玩在植物生长和开发的多样的角色。在 brassinosteroid (BR ) 缺乏的植物在信号 transduction 表演的生合成或有缺陷者许多反常发展显型,在调整这些生物进程显示 BR 生合成和发信号的小径的重要性。用遗传, proteomics, genomics,房间生物学,和许多另外的途径,最近,更多的部件在表明小径的 BR 包含了被识别。而且, BR 由调整植物开发的各种各样的方面的生理、细胞、分子的机制,被发现。这些包括根开发,花药和花粉开发,建议 BR 的生物功能在远处是远的支持房间延伸并且形成,茎延伸, vasculature 区别,和纤维素生合成。这评论将关于表明小径的 BR 的规章的机制集中于新进步, BR 调整的生理、分子的机制种生长和开发。 | Cang-Jin Yang Chi Zhang Yang-Ning Lu Jia-Qi Jin Xue-Lu Wang | 2011 | Molecular Plant2011,4,4: | 42 |
| 2 | 植物钙依赖性蛋白激酶及其相关蛋白激酶(CDPKs/CRKs)的研究进展显示文摘作为细胞第二信使,Ca^2+协调着植物对各种生理反应的感知。钙离子传感器向下游传递钙信号并引发级联反应,调控植物生长发育以及对环境的响应等过程。钙依赖性蛋白激酶在Ca^2+介导的信号转导中起重要作用。综述了近年来植物CDPKs/CRKs相关研究进展,包括分子结构和作用机制、表达模式、亚细胞定位和生物学功能,旨在为CDPKs/CRKs相关研究提供参考。 | 何乐平 张蕾 | 2020 | 安徽农业科学2020,48,18: | 6 |
| 3 | The Patatin-Containing Phospholipase A pPLAIIα Modulates Oxylipin Formation and Water Loss in Arabidopsis thaliana显示文摘patatin 相关的 phospholipase A (pPLA ) 水解膜 glycerolipids 将生产 monoacyl 混合物和免费的丰满的酸。Phospholipids 被 pPLAII 在 sn-1 和 sn-2 劈开包括那些包含的 oxophytodienoic 酸,位置,和 galactolipids 能也用作底层。pPLAII 的脱离减少了 lysophosphatidylcholine 和 lysophosphatidylethanolamine 层次,而是增加的免费的亚麻酸的酸。pPLAII 缺乏的植物显示了 jasmonic 酸和甲基的高水平 jasmonate,以及 oxylipin-biosynthetic 中介 13-hydroperoxylinolenic 酸和比酸的 12-oxophytodienoic 野类型(WT ) 植物。涉及 oxylipin 生产的基因的表示比在 WT 植物在 pPLAII 缺乏的异种也是更高的。变异的植物比 WT 植物更快速失去了水。WT 和变异的植物的 stomata 对 abscisic 酸同样作出回应。响应干燥,异种和 WT 叶子以一样的率生产了 abscisic 酸,,但是,在干燥的 4h 以后, jasmonic 酸水平比 WT 离开的在异种是高得多的。这些结果显示 pPLAII 否定地调整 oxylipin 生产并且从膜在氧化地修改的丰满的酸的移动建议一个角色。 | Wen-Yu Yang Yong Zheng Sung Chul Bahn Xiang-Qing Pan Mao-Yin Li Hieu Sy Vu Mary R.Roth Brad Scheu Ruth Welt Yue-Yun Hong Xue-Min Wang | 2012 | Molecular Plant2012,5,2: | 5 |
| 4 | 油菜素内酯的生物合成及信号转导研究进展显示文摘油菜素内酯作为一类甾醇类激素,在植物体内广泛分布。油菜素内酯在植物细胞生长、根茎伸长、种子发芽、生殖发育和向性建成等生长发育过程中发挥着重要作用。本文综述了BR生物合成和信号转导途径近年来的重要进展。 | 熊书 | 2015 | 教育教学论坛2015,,19: | 4 |
| 5 | A Novel Rice Gene, NRR Responds to Macronutrient Deficiency and Regulates Root Growth显示文摘为了更好理解米饭的反应到营养素,强调,我们采取了一条系统的途径识别对 macronutrients 的缺乏作出回应并且影响米饭生长的米饭基因。我们这里报导表示和生物功能一以前我们说出 NRR (营养反应和根生长) 的 uncharacterized 米饭基因。NRR 或者被拼接,生产二个 5'-coterminal 抄本, NRRa 和 NRRb,分别地编码 308 的二蛋白质和 223aa。比作 NRRb, NRRa 在 C 终点拥有一个另外的 CCT 领域。在米饭幼苗根的 NRR 的表示被 macronutrients 的缺乏显著地影响。由 RNA 干扰的 NRRa 或 NRRb 的表示击倒导致了提高的米饭根生长。由对比,在米饭的 NRRa 的 overexpression 展出了显著地延迟的根生长。这些结果表明 NRRa 和 NRRb 在米饭根生长起了否定规章的作用。我们的调查结果建议那 NRRa 和 NRRb,充当关键部件,与 macronutrients 的可获得性调制米饭根建筑学。 | Yu-Man Zhang Yong-Sheng Yan Li-Na Wang Kun Yang Na Xiao Yun-Feng Liu Ya-Ping Fu Zong-Xiu Sun Rong-Xiang Fang Xiao-Ying Chen | 2012 | Molecular Plant2012,5,1: | 4 |
| 6 | 磷脂介导的生长素信号转导研究进展显示文摘生长素作为一个不可或缺的因子调控着植物器官发育、形态建成和抗逆应答等生理过程。磷脂分子是细胞膜的重要组分。磷脂酶作用于膜脂产生脂类小分子,参与感受、应答细胞外的刺激和胁迫。近些年研究表明,磷脂也是生长素信号通路的重要调控分子。本文综述了磷脂信号介导的生长素极性运输的调控特征、靶蛋白及其分子机制。在此基础上,着重介绍过去十年来磷脂信号在应答外界胁迫和调节生长发育方面的重要进展,旨在为磷脂信号和生长素的深入研究提供参考。 | 张群 贾倩茹 章文华 | 2020 | 南京农业大学学报2020,43,2: | 3 |
| 7 | 磷脂酶及其调控种子活力研究进展显示文摘磷脂酶可水解膜双分子层的主要成分磷脂,在植物生长发育及逆境胁迫响应方面发挥着重要作用。磷脂酶在种子生长发育、贮藏和萌发阶段调控种子活力,影响植物遗传资源保存和农作物产量。文章归纳总结了磷脂酶在种子各阶段对其活力的影响,包括在种子生长发育期间调控淀粉合成影响种子活力的形成,在种子成熟阶段调控膜完整性影响种子的耐脱水能力,在贮藏期间可能调控细胞中的氧化损伤程度影响种子活力,在萌发阶段参与脱落酸(ABA)和赤霉素(GA)信号传导,调控种子的萌发及幼苗建成。然而由于磷脂酶多样且复杂的生物学功能,其调控种子活力的机制仍不明确。利用基因编辑及多组学技术手段,深入研究磷脂酶调控种子活力的生物学功能及调控机制,不仅有助于阐明种子老化的分子机制,还可为种质创新提供有价值的基因资源,具有重要的理论和实践意义。 | 史敬芳 张琪 宋松泉 刘军 | 2022 | 南方农业学报2022,53,9: | 0 |