“植物逆境”的版本间的差异

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== '''盐胁迫''' ==
 
== '''盐胁迫''' ==
* [http://cn.xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=240 细菌的离子动态平衡]
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* [http://xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=240 细菌的离子动态平衡]
* [http://cn.xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=250 CED-9通过改变跨膜的离子流来提高植物对胁迫的耐受性]
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* [http://cn.xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=258 质膜转运体控制离子平衡]
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* [http://xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=258 质膜转运体控制离子平衡]
* [http://cn.xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=264 离子流是研究植物盐胁迫的一个范例]
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* [http://cn.xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=267 盐胁迫诱导细胞程序性死亡的离子信号机制]
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* [http://xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=267 盐胁迫诱导细胞程序性死亡的离子信号机制]
* [http://cn.xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=268 盐胁迫缓解和引发机制的研究]
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* [http://xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=268 盐胁迫缓解和引发机制的研究]
* [http://cn.xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=271 膜片钳和离子流技术结合研究离子平衡的机理]
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* [http://cn.xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=286 蛋白质相互作用的功能研究]
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* [http://cn.xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=288 H2O2和Ca2+调节植物盐胁迫下的K+/Na+平衡]
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* [http://cn.xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=303 SOS信号转导中的离子流模式]
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* [http://cn.xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=308 使用非损伤微测技术量化植物的抗盐性]
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* [http://cn.xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=315 利用NMT发现生物适应极端环境的机制]
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* [http://cn.xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=318 氨基酸调节细胞对盐的反应]
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* [http://cn.xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=321 发现抗盐的“Marker”,为育种提供策略]
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* [http://cn.xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=322 多胺影响盐诱导的离子流]
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* [http://cn.xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=323 盐诱导杨树根细胞和组织离子流的转换]
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* [http://cn.xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=325 盐诱导根部离子的时空变化]
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* [http://cn.xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=326 实时测定液泡的离子进出]
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* [http://cn.xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=329 拟南芥SOS1基因的Na+/H+反向转运体活性分析方法]
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* [http://cn.xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=333 不饱和脂肪酸FAD2调节拟南芥的抗盐性]
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* [http://cn.xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=343 多胺阻止NaCl诱导叶肉细胞的K+外流]
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* [http://cn.xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=347 快速评价植物抗盐能力的新标准]
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* [http://cn.xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=351 外生菌根提高植物抗盐性的机理]
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* [http://cn.xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=356 新的CBL激酶HbCIPK2提高拟南芥抗盐和抗旱的能力]
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* [http://cn.xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=357 二价阳离子影响盐胁迫大麦叶片的离子流]
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* [http://cn.xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=360 多胺和ROS相互作用参与植物对盐胁迫的反应]
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* [http://cn.xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=367 血红素氧合酶(HO)在植物抗盐中的作用]
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* [http://cn.xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=371 转录因子超表达调节盐胁迫下水稻的离子平衡]
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* [http://xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=371 转录因子超表达调节盐胁迫下水稻的离子平衡]
* [http://cn.xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=372 盐胁迫下甜菜碱通过钙通道诱导增强HSP基因的表达]
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* [http://xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=372 盐胁迫下甜菜碱通过钙通道诱导增强HSP基因的表达]
* [http://cn.xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=376 草坪草耐盐分子育种的新思路]
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* [http://xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=376 草坪草耐盐分子育种的新思路]
* [http://cn.xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=377 以叶肉细胞为材料研究抗盐植物的抗盐机理]
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* [http://xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=377 以叶肉细胞为材料研究抗盐植物的抗盐机理]
* [http://cn.xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=378 转录因子WRKY8调节拟南芥抗盐性的机制研究]
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* [http://xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=378 转录因子WRKY8调节拟南芥抗盐性的机制研究]
* [http://cn.xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=446 PlantBiotechnologyJournal发表植物盐胁迫领域研究最新成果]
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* [http://xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=446 PlantBiotechnologyJournal发表植物盐胁迫领域研究最新成果]
* [http://cn.xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=447 PtVP1.1提升转基因白杨耐盐能力]
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* [http://xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=447 PtVP1.1提升转基因白杨耐盐能力]
* [http://cn.xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=448 基因组加倍提升水稻耐盐能力]
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* [http://xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=448 基因组加倍提升水稻耐盐能力]
  
 
== '''碱胁迫''' ==
 
== '''碱胁迫''' ==
* [http://cn.xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=286 蛋白质相互作用的功能研究]
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* [http://xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=286 蛋白质相互作用的功能研究]
* [http://cn.xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=352 生长素与拟南芥适应碱胁迫有关]
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* [http://xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=352 生长素与拟南芥适应碱胁迫有关]
  
 
== '''酸胁迫''' ==
 
== '''酸胁迫''' ==
* [http://cn.xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=310 拟南芥对Al3+和低pH响应的离子转运机制]
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* [http://xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=310 拟南芥对Al3+和低pH响应的离子转运机制]
  
 
== '''干旱胁迫''' ==
 
== '''干旱胁迫''' ==
* [http://cn.xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=312 干旱胁迫后细胞恢复的机理]
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* [http://xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=312 干旱胁迫后细胞恢复的机理]
* [http://cn.xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=356 新的CBL激酶HbCIPK2提高拟南芥抗盐和抗旱的能力]
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* [http://xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=356 新的CBL激酶HbCIPK2提高拟南芥抗盐和抗旱的能力]
* [http://cn.xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=434 共生菌根通过调节寄主根部的H2O2与Ca2+流降低植物氧化应激水平]
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* [http://xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=434 共生菌根通过调节寄主根部的H2O2与Ca2+流降低植物氧化应激水平]
  
 
== '''水胁迫''' ==
 
== '''水胁迫''' ==
* [http://cn.xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=282 耐涝研究的新方法]
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* [http://xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=282 耐涝研究的新方法]
* [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=365 ABA调节植物抗旱的新机制]
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* [http://xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=365 ABA调节植物抗旱的新机制]
* [http://cn.xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=445 GRF9促进根部H+外排促进植物适应水胁迫]
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* [http://xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=445 GRF9促进根部H+外排促进植物适应水胁迫]
  
 
== '''重金属胁迫''' ==
 
== '''重金属胁迫''' ==
* [http://cn.xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=324 NO加速重金属Cd2+诱导的细胞程序性死亡(PCD)]
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* [http://xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=324 NO加速重金属Cd2+诱导的细胞程序性死亡(PCD)]
* [http://cn.xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=350 镉(Cd2+)破坏了植物细胞的K+和Ca2+平衡]
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* [http://xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=350 镉(Cd2+)破坏了植物细胞的K+和Ca2+平衡]
* [http://cn.xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=355 植物对Cd2+的反应机制]
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* [http://xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=355 植物对Cd2+的反应机制]
* [http://cn.xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=362 铜(Cu2+)激活Ca2+和K+转运并产生羟自由基]
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* [http://xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=362 铜(Cu2+)激活Ca2+和K+转运并产生羟自由基]
* [http://cn.xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=370 H2S通过调节胡杨细胞膜和液泡膜的Cd2+转运来缓解Cd2+毒害]
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* [http://xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=370 H2S通过调节胡杨细胞膜和液泡膜的Cd2+转运来缓解Cd2+毒害]
* [http://cn.xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=375 单细胞水平层次研究植物抵抗重金属污染的机制]
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* [http://xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=375 单细胞水平层次研究植物抵抗重金属污染的机制]
* [http://cn.xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=437 γ-谷氨酰半胱氨酸合成酶调控Cd2+解毒的机制]
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* [http://xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=437 γ-谷氨酰半胱氨酸合成酶调控Cd2+解毒的机制]
* [http://cn.xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=442 硅抑制作物重金属毒害机制]
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* [http://xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=442 硅抑制作物重金属毒害机制]
* [http://cn.xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=449 作物镉(Cd)转运能力决定可食用部分的镉含量]
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* [http://xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=449 作物镉(Cd)转运能力决定可食用部分的镉含量]
* [http://cn.xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=450 谷粒镉(Cd)低高积累水稻品种对镉胁迫的不同响应机制]
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* [http://xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=450 谷粒镉(Cd)低高积累水稻品种对镉胁迫的不同响应机制]
* [http://cn.xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=456 过多施用氮肥或导致镉大米的出现]
+
* [http://xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=456 过多施用氮肥或导致镉大米的出现]
  
 
== '''营养胁迫''' ==
 
== '''营养胁迫''' ==
* [http://cn.xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=296 营养吸收过程中高胺毒害的机理研究]
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* [http://xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=296 营养吸收过程中高胺毒害的机理研究]
* [http://cn.xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=317 RNA解旋酶调节低K+忍耐]
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* [http://xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=317 RNA解旋酶调节低K+忍耐]
* [http://cn.xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=349 14-3-3基因在植物适应低磷胁迫中的作用]
+
* [http://xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=349 14-3-3基因在植物适应低磷胁迫中的作用]
* [http://cn.xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=368 中国科学家发现水稻铵毒害中的氮循环规律]
+
* [http://xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=368 中国科学家发现水稻铵毒害中的氮循环规律]
* [http://cn.xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=369 缺氮条件下乙烯调控的NRT的功能]
+
* [http://xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=369 缺氮条件下乙烯调控的NRT的功能]
* [http://cn.xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=378 转录因子WRKY8调节拟南芥抗盐性的机制研究]
+
* [http://xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=378 转录因子WRKY8调节拟南芥抗盐性的机制研究]
* [http://cn.xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=439 水稻OsSEC24基因调节植物适应缺铁环境适应能力的分离子机制]
+
* [http://xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=439 水稻OsSEC24基因调节植物适应缺铁环境适应能力的分离子机制]
* [http://cn.xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=456 过多施用氮肥或导致镉大米的出现]
+
* [http://xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=456 过多施用氮肥或导致镉大米的出现]
  
 
== '''低氧胁迫''' ==
 
== '''低氧胁迫''' ==
* [http://cn.xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=270 缺氧条件下大麦根组织离子及氧流的不同敏感性外流]
+
* [http://xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=270 缺氧条件下大麦根组织离子及氧流的不同敏感性外流]
* [http://cn.xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=282 耐涝研究的新方法]
+
* [http://xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=282 耐涝研究的新方法]
* [http://cn.xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=320 葡萄根部低氧和缺氧忍耐对代谢活性和K+流速的影响]
+
* [http://xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=320 葡萄根部低氧和缺氧忍耐对代谢活性和K+流速的影响]
* [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]
+
* [http://xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=337 NO介导的植物对缺氧的适应]
  
 
== '''温度胁迫''' ==
 
== '''温度胁迫''' ==
 
* [[《Cell》低温胁迫下的Ca2+信号]]
 
* [[《Cell》低温胁迫下的Ca2+信号]]
* [http://cn.xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=346 通过离子流鉴定植物耐冷的临界温度]
+
* [http://xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=346 通过离子流鉴定植物耐冷的临界温度]
* [http://cn.xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=438 水稻感知冷害的分子机制]
+
* [http://xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=438 水稻感知冷害的分子机制]
  
 
== '''铝胁迫''' ==
 
== '''铝胁迫''' ==
* [http://cn.xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=283 铝诱导的拟南芥根部离子转运]
+
* [http://xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=283 铝诱导的拟南芥根部离子转运]
* [http://cn.xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=310 拟南芥对Al3+和低pH响应的离子转运机制]
+
* [http://xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=310 拟南芥对Al3+和低pH响应的离子转运机制]
* [http://cn.xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=385 利用非损伤微测技术(NMT)研究铝胁迫的离子转运机制]
+
* [http://xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=385 利用非损伤微测技术(NMT)研究铝胁迫的离子转运机制]
  
 
== '''其它胁迫''' ==
 
== '''其它胁迫''' ==
* [http://cn.xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=373 氧化胁迫和内质网胁迫引起上皮细胞的K+外流和Ca2+内流]
+
* [http://xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=373 氧化胁迫和内质网胁迫引起上皮细胞的K+外流和Ca2+内流]
  
  
 
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2018年4月26日 (四) 10:16的版本

盐胁迫

碱胁迫

酸胁迫

干旱胁迫

水胁迫

重金属胁迫

营养胁迫

低氧胁迫

温度胁迫

铝胁迫

其它胁迫


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