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相似文献
 共查询到18条相似文献,搜索用时 171 毫秒
1.
植物衰老和种子劣变机理的研究一直是农业科学领域关注的热点。植物衰老会对农业产生巨大的负面影响,牧草提前衰老也会导致草地生产力下降,限制草产业的发展。由于种子劣变,全球每年约有25%的种子失去活力,导致巨额的经济损失,严重影响农业的健康发展。深入揭示植物衰老特性和调控机制,不仅对于阐明植物生态适应性及种群稳定性具有重要价值,而且对于延缓衰老技术和调控措施的选择具有重要实践意义。在模式植物拟南芥研究中发现,染色体端粒与植物衰老以及种子活力密切相关。端粒是染色体末端的重复DNA序列,由端粒DNA和结合蛋白组成。端粒结合蛋白是一组与端粒DNA结合的蛋白质,主要是帮助稳定端粒结构并保护端粒免受DNA修复系统的干扰,其次还参与了基因表达、DNA复制和染色体结构调节等许多生物学过程。端粒酶由端粒酶逆转录酶(TERT)和端粒酶RNA(TER)两个亚单位组成,端粒酶逆转录酶亚基参与线粒体功能以及相关基因表达调控,通过对端粒酶新功能的探索,有助于提高植物的抗逆性,从而延缓植物的衰老进程,为提高作物产量提供一条新的途径。近年来在植物中研究发现,端粒的动态变化与植物衰老存在相关性,植物端粒内稳态的维持机制仍存...  相似文献   

2.
孙守江  孙铭  马馼  李曼莉  毛培胜 《草地学报》2022,30(11):2865-2874
植物衰老在农业生产中产生巨大的影响,牧草提前衰老导致草地生产力下降,限制草产业的发展。深入揭示植物衰老特性和调控机制,不仅对于阐明植物生态适应性及种群稳定性具有重要价值,而且对于延缓衰老技术和调控措施的选择具有重要实践意义。植物衰老是一个相对复杂的过程,由内部遗传因子和外部环境共同决定。本文综述了植物衰老的概念、研究历史和植物衰老学说,重点论述了植物衰老的端粒学说,并总结了端粒在植物衰老中的研究进展,以为后续从端粒系统角度解析植物衰老机理提供理论参考依据。  相似文献   

3.
非生物胁迫影响了草坪草和牧草体内多种代谢物及通路的变化,抑制植物的生长。外源物质处理可以有效提高草坪草和牧草对逆境的抗性。本文综述了植物激素、生长调节剂、渗透调节物质、气体分子、离子及氨基酸类物质对草坪草和牧草逆境应答的影响。外源物质之间存在协同或拮抗作用,共同调控了草坪草和牧草下游相关基因的表达,改变了生理代谢途径,缓解了活性氧的伤害、减轻了细胞膜的损伤和离子的毒害,从而起到延缓衰老、提高抗逆性和改善草坪品质的效果。针对模式植物上植物激素的研究进展,提出了今后在草坪草抗逆应答方面需要开展的研究工作。  相似文献   

4.
开花期是牧草重要的农艺性状,对牧草产量、品质和利用价值具有重要影响。开花时间由微效多基因控制,调控网络复杂。开展牧草开花基因的研究,阐明牧草开花调控分子机理,有利于加快牧草开花基因挖掘,培育满足生产需求的不同成熟度的牧草新品种。牧草开花基因在模式植物拟南芥(Arabidopsis thaliana)、水稻(Oryza sativa)、小麦(Triticum aestivum)等农作物已开展了系统深入的研究,而牧草研究相对较少。本文综述了牧草开花基因研究最新进展,以期为牧草开花基因研究提供理论参考。  相似文献   

5.
牧草等植物对土壤中NO3-的吸收以及细胞间NO3-的转运,是在跨膜H 浓度梯度的驱动下,通过高亲和及低亲和NO3-转运蛋白构成的转运系统完成的.鉴定和分离对牧草作物吸收和转运NO3-具有重要作用的NO3-转运蛋白基因,对于采用植物基因工程技术创建氮高效牧草品种,进而改善牧草对氮肥的利用效率具有重要意义.结合国内外前人研究和作者开展的相关工作,本研究对于植物种属分属于NNP和PTR两个家族的NO3-转运蛋白的结构、生物学功能和基因的表达调控特征等进行了评述.旨在从分子水平上揭示植物种属吸收和转运NO3-的生物学基础,为今后牧草氮高效的遗传改良提供理论依据.  相似文献   

6.
延长蛋鸡的产蛋周期是有效提高资源利用率的方法,能够带来巨大的经济和环境效益,对蛋鸡行业的发展具有重要意义。目前延长产蛋周期面临的主要问题是产蛋后期蛋鸡产蛋率和蛋品质下降。出现这一问题的主要原因可能是老龄蛋鸡肠道和输卵管都发生了炎性衰老,导致其功能衰退,从而降低蛋品质。而植物提取物有着良好的抗炎作用,因此可以通过植物提取物延缓蛋鸡炎性衰老,实现蛋鸡产蛋周期的延长。文章通过对蛋鸡肠道和输卵管炎性衰老、植物提取物的抗炎机制进行阐述,为后续的研究和应用提供思路。  相似文献   

7.
SGR 基因是植物体内调控叶绿素降解的关键基因之一,在调控植物衰老以及响应非生物胁迫等方面也发挥着重要的作用。 本研究利用 DNA 重组技术,构建 35S::ZjSGR:YFP 植物表达载体,并通过农杆菌介导的方法成功转化烟草。PCR 和 qRT-PCR 结果显示日本结缕草滞绿基因ZjSGR已整合到烟草基因组中,并能够在转基因烟草中高效表达。在正常生长环境下,转基因烟草表现出黄化的表型。与对照相比叶绿素含量较低,光合速率下降。亚细胞定位实验证明ZjSGR定位在叶绿体,透射电镜观察结果表明过表达ZjSGR基因使叶绿体发育异常,且有加速降解的趋势。qRT-PCR结果发现转ZjSGR基因的烟草中SAG113,SAG12,NCED和AAO3的表达量明显高于野生型,衰老进程明显加快。本研究证明ZjSGR可在调控叶绿素降解和衰老的进程中发挥重要作用。  相似文献   

8.
白粉病是由白粉菌引起的植物真菌病害,是牧草生产中常见的叶部病害之一,直接影响牧草的产量和品质,进而影响牧草产业乃至畜牧业的发展。文章综述了国内外牧草白粉病的病原菌、发病症状、发病规律、抗病机制、综合防治措施及牧草抗病基因相关研究现状,为我国牧草白粉病抗性机理深入研究、抗病新基因和抗源的发掘以及未来抗性育种工作的开展提供理论参考。  相似文献   

9.
周玲芳  尚骁尧  张铁军  晁跃辉 《草地学报》2021,29(10):2158-2168
为探究蒺藜苜蓿(Medicago truncatula)叶片衰老过程中相关基因的分子机制及代谢通路,本研究以其成熟叶片和衰老初期、中期、末期叶片为研究对象。通过转录组测序,比较4个发育阶段样品之间的转录组差异。结果表明,与成熟叶片相比,共筛选出2 990个差异表达基因(DEGs),在所有衰老样本中表达水平均发生显著变化,其中有2 684条(89.77%)可进行基因功能注释;同时利用实时荧光定量PCR(qRT-PCR)结果证实了转录组测序的可靠性。进一步分析发现,DEGs涉及高等植物转录因子33个家族,包括ERF、WRKY、bHLH、MYB、NAC和bZIP。此外,还发现了837个与叶片衰老相关的基因。本研究发现了蒺藜苜蓿叶片衰老过程中大量差异表达的基因,为进一步分析蒺藜苜蓿叶片发育和衰老的调控机制提供参考。  相似文献   

10.
张雨桐  石凤翎 《草业学报》2020,29(9):203-214
牧草育种工作是草牧业可持续发展的重要基础,目前除了应用传统育种的方法外,应用分子育种方法也取得一些突破性进展,特别是在抗逆性分子育种研究上取得了一定的实际性成果。株型是综合的农艺性状,是影响植物群体结构及产量形成的重要性状。现在株型在一年生作物株型分子机理及调控网络等方面已进行了深入系统的研究,而对于牧草株型调控机理研究颇少,大多研究是在与产量相关性状及其基础性分子育种等方面。针对影响植物株型形成因素及其机理进行了归纳总结,并对牧草株型性状相关研究进展进行了综述,最后简要评述了当前在牧草株型育种研究上所存在的关键问题,提出了相关建议,并指出可借鉴作物株型育种前沿研究方向制定牧草株型育种的研究策略。  相似文献   

11.
Obesity stimulates the macrophage infiltration and senescence state in adipose tissues of humans and rodents. The adipogenesis capacity of Japanese Black cattle (Wagyu) is higher than that of Holsteins. We hypothesized that breed differences between Wagyu and Holsteins may affect the level of macrophage infiltration and senescence state in adipose tissues. The macrophage infiltration, senescence marker gene expression and activity of senescence‐associated β‐galactosidase (SA‐βgal) in visceral and intramuscular adipose tissue of Wagyu were higher than those of Holsteins. In contrast, there were no differences in macrophage infiltration, senescence marker gene expression and activity of SA‐βgal in subcutaneous adipose tissue between the breeds. Expression of p53 gene, the master regulator of macrophage infiltration and senescence state, in visceral and intramuscular adipose tissue of Wagyu was higher than that of Holsteins. In contrast, there was no difference in the expression of p53 gene in subcutaneous adipose tissue between the breeds. These results suggest that breed differences in macrophage infiltration and senescence state in adipose tissues of Wagyu and Holsteins are affected by p53 expression.  相似文献   

12.
干草是草食家畜舍饲期和冬春枯草期的主要饲料之一,只有通过科学的方法晒制和贮藏大量品质优良的干草,才能最大限度地开发利用天然牧草、人工种植牧草和农作物秸秆资源,避免资源的浪费和营养损失,以实现畜牧业的可持续发展。  相似文献   

13.
为探讨南荻(Miscanthus lutarioriparius)衰老的形态与生理生化特征间的关系,以5种基因型的南荻为试材料,利用目测分级法对其衰老程度进行分级,并测定了旗叶、倒二叶和倒三叶生理生化指标.结果表明:南荻叶片的衰老等级与叶绿素含量成显著负相关,丙二醛(MDA)含量从孕穗期至果实成熟期逐渐增加,超氧化物歧化酶(SOD)活性从孕穗期到抽穗期处于上升阶段,抽穗后到成熟期呈下降趋势;南荻衰老程度在空间上并无规律,但衰老速度在不同基因型间存在差异.  相似文献   

14.
李威 《青海草业》2005,14(2):35-36,18
牧草种子生产是一种专业化且困难的工作,因为牧草育种工作主要关注牧草产量及质量,而不是种子产量及质量。牧草种子作物管理必须集中在两个阶段,即种子产量潜力的建立(从播种到开花期的管理)和种子产量潜力的利用(从开花到收获管理)。本文论述了禾本科牧草种子发育及其产量的构成因素,并讨论了禾本科牧草种子作物的管理。  相似文献   

15.
吴惠岭  张耀洲 《蚕业科学》2005,31(2):166-170
以小鼠和果蝇为实验动物,探讨了蚕卵冻干粉的免疫调节和延缓衰老的功能。结果表明:50、100和300mg/kg剂量的蚕卵冻干粉对小鼠迟发性变态反应均有显著的影响,50mg/kg剂量可使小鼠血清溶血素HC50比对照组提高88%,碳廓吞噬指数提高15%,巨噬细胞吞噬比率提高65%,心肌脂褐质与对照组相比降低22%,肝脏SOD比活力提高16%;300mg/kg可使肝脏SOD活力提高28%;各剂量组均可延长果蝇的平均寿命,以100mg/kg最为显著。认为蚕卵冻干粉具有明显的免疫调节功能和延缓衰老作用。  相似文献   

16.
生物质能源在燃料生产与发电方面的应用现状与前景   总被引:6,自引:0,他引:6  
曹蕾  衣兰智  孙娟 《草业科学》2009,26(9):49-53
生物质能源替代传统性能源已成为人类研究的一项热门课题。概述了生物质能源的发生历程,综述了国内外利用生物质能源转化生产乙醇、柴油、石油等燃料物质以及利用生物质气化、联介循环、作物秸秆燃烧来发电的一些应用现状。我国对于生物质能源的发展前景将着眼于如何合理地充分利用本国的地理优势及丰富的物种资源来作为生物质能源,我国生物质能源的发展方向应该是把农、林、草三位一体化,将草业学科与生物技术等一些学科相互结合,创造出低成本又环保,且节省资源,为社会带来巨大经济效益的生物质能源物质。  相似文献   

17.
本研究旨在研究土槿皮乙酸B(PAB)诱导人乳腺癌MCF-7细胞凋亡和衰老与活性氧的关系。在相差显微镜下观察4 μmol/L PAB在36 h诱导细胞凋亡小体的出现;LDH方法显示PAB时间依赖性的增加凋亡比率;SA-β-半乳糖苷酶显示4 μmol/L PAB作用3 d后,去药再作用5 d,96%的细胞蓝染,细胞变大且扁平;流式细胞仪检测用DCFH-DA染色后4 μmol/L PAB 时间依赖性增加细胞内活性氧水平。所以4 μmol/L PAB通过增加细胞内活性氧水平促进细胞凋亡和衰老。  相似文献   

18.
广西地处西南,光、热、水等自然条件优越,饲草、作物等生物产量高,具有开展肉牛养殖的优势条件。近年来广西肉牛产业发展迅速,取得了较好的成绩,但在产业发展过程中,也出现了很多不利于产业健康稳定发展的情况。本文通过对广西肉牛产业发形式进行深入分析,并给出产业健康发展相关建议。  相似文献   

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