“信号转导”的版本间的差异

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* [http://cn.xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=272 细胞膜转运过程中的振荡规律]
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* [http://cn.xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=275 电信号和细胞分裂素调节植物对营养的吸收]
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* [http://cn.xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=276 羟自由基激活的K+外流参与细胞凋亡]
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* [http://xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=276 羟自由基激活的K+外流参与细胞凋亡]
* [http://cn.xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=278 识别受体FLS2和EFR通过离子流调节早期的信号转导]
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* [http://xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=278 识别受体FLS2和EFR通过离子流调节早期的信号转导]
* [http://cn.xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=285 自由基调控离子通道的研究]
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* [http://xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=285 自由基调控离子通道的研究]
* [http://cn.xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=287 乙烯调控的细胞壁酸化及松弛蛋白A的转录研究]
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* [http://xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=287 乙烯调控的细胞壁酸化及松弛蛋白A的转录研究]
* [http://cn.xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=290 H2O2影响Ca2+的空间变化]
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* [http://xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=290 H2O2影响Ca2+的空间变化]
* [http://cn.xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=295 植物为何在光线不足时快速向上生长?]
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* [http://xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=295 植物为何在光线不足时快速向上生长?]
* [http://cn.xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=301 菌丝发育过程中的氧流速图谱]
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* [http://xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=301 菌丝发育过程中的氧流速图谱]
* [http://cn.xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=305 ACC通过生长素影响细胞的伸长]
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* [http://xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=305 ACC通过生长素影响细胞的伸长]
* [http://cn.xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=307 渗透调节的非Na+方式和机制]
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* [http://xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=307 渗透调节的非Na+方式和机制]
* [http://cn.xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=311 ATP信号通过质膜NADPH氧化酶和Ca2+通道进行传递]
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* [http://cn.xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=327 多胺(PAs)增强羟自由基(OH•-)诱导的离子流]
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* [http://cn.xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=331 胞外ADP激活拟南芥根表皮质膜的类受体]
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* [http://cn.xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=332 ATP信号转导途径:胞外ATP触发胡杨的程序性细胞死亡]
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* [http://xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=332 ATP信号转导途径:胞外ATP触发胡杨的程序性细胞死亡]
* [http://cn.xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=335 光诱导的离子流影响叶片的生长和光合作用]
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* [http://xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=335 光诱导的离子流影响叶片的生长和光合作用]
* [http://cn.xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=336 环核苷酸门控通道(CNGCs)能够运输Ca2+和Mg2+]
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* [http://xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=336 环核苷酸门控通道(CNGCs)能够运输Ca2+和Mg2+]
* [http://cn.xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=337 NO介导的植物对缺氧的适应]
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* [http://xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=337 NO介导的植物对缺氧的适应]
* [http://cn.xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=339 自由基激活膜联蛋白的传导性]
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* [http://xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=339 自由基激活膜联蛋白的传导性]
* [http://cn.xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=359 SV通道控制液泡Ca2+的释放]
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* [http://xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=359 SV通道控制液泡Ca2+的释放]

2018年4月26日 (四) 10:21的最新版本