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杨天元

作品数:4 被引量:12H指数:2
供职机构:南京农业大学资源与环境科学学院更多>>
发文基金:国家自然科学基金国家科技重大专项更多>>
相关领域:农业科学环境科学与工程更多>>

文献类型

  • 2篇期刊文章
  • 1篇学位论文
  • 1篇专利

领域

  • 2篇农业科学
  • 1篇环境科学与工...

主题

  • 2篇蛋白基因
  • 2篇水稻
  • 2篇转运蛋白
  • 2篇基因
  • 1篇蛋白
  • 1篇稻种
  • 1篇厌氧
  • 1篇厌氧发酵
  • 1篇荧光
  • 1篇荧光强度
  • 1篇有效分蘖
  • 1篇沼气
  • 1篇水稻种
  • 1篇水稻种质
  • 1篇水稻转基因
  • 1篇水葫芦
  • 1篇亲和
  • 1篇种质
  • 1篇转基因
  • 1篇转运

机构

  • 4篇南京农业大学
  • 1篇安徽农业大学
  • 1篇江苏省农业科...

作者

  • 4篇杨天元
  • 1篇余玲
  • 1篇周庆
  • 1篇张松
  • 1篇范晓娟
  • 1篇张显晨
  • 1篇郜红建
  • 1篇徐国华
  • 1篇韩士群
  • 1篇王世梅
  • 1篇陈曦
  • 1篇王玉梅

传媒

  • 1篇江苏农业学报
  • 1篇南京农业大学...

年份

  • 2篇2016
  • 1篇2015
  • 1篇2013
4 条 记 录,以下是 1-4
排序方式:
水稻高亲和钾离子转运蛋白基因OsHAK5的功能研究
钾(K)是植物生长发育必需的大量矿质营养元素之一,广泛参与植物的各种生理和生化过程,如植物的细胞膨压和渗透压调节、气孔开闭、离子平衡、酶的活化、抵御生物和非生物胁迫等。由于钾在土壤中容易被固定淋失、农作物秸秆的收获带走一...
杨天元
关键词:水稻
Ca^(2+)信号在DIDS(4,4-二异硫氰-2,2-二磺酸)抑制茶树吸收氟的功能研究
2016年
[目的]茶叶富含有利于人体健康的多糖、咖啡因、多酚和氨基酸等有益物质,但茶树能够在正常含氟(F)土壤中超积累F,导致过量饮茶易诱发氟斑牙和氟骨病的发生。因此,降低茶叶中的F含量对人体健康具有重要意义。[方法]以‘福鼎’大白茶茶籽为研究对象,通过激光共聚焦和非损伤微测技术研究Ca^(2+)信号在阴离子通道抑制剂4,4-二异硫氰-2,2-二磺酸(DIDS)抑制茶树吸收F过程中的作用。[结果]随着DIDS前处理时间的延长,显著削弱了茶树对F的吸收富集。同时DIDS调控了茶树根尖成熟区区域A和B的Ca^(2+)荧光强度的反向变化,区域A从858.42降低至565.42 AU,区域B从499.28升至570.42 AU;同时DIDS显著刺激了茶树根部成熟区Ca^(2+)的跨膜运输,平均外排量从静息量的9.43提高至350.35pmol·cm-2·s-1。此外,Ca^(2+)螯合剂EGTA前处理分别削弱了DIDS对Ca^(2+)信号强度的增强和对F的吸收抑制作用。[结论]茶树根尖成熟区Ca^(2+)信号可能通过跨膜运输参与了DIDS抑制茶树对F的吸收富集。
张显晨杨天元王玉梅陈曦郜红建
关键词:茶树
白腐菌对水葫芦木质纤维素的降解及对厌氧发酵的影响被引量:8
2013年
以黄孢原毛平革菌(Phanerochaete chrysosporium)和糙皮侧耳(Pleurotus ostreatus)2种白腐菌分别对水葫芦木质纤维素进行降解处理,研究2种白腐菌对木质纤维素的降解效果,并测试其处理产物在中温35℃、总固体含量(TS)为8%的条件下厌氧发酵产沼气状况。结果显示:黄孢原毛平革菌和糙皮侧耳这2种白腐菌对木质纤维素均有较强的降解能力,对木质素的降解尤为明显,降解处理30 d,黄孢原毛平革菌对木质素、半纤维素、纤维素的降解率分别为39.42%、16.77%、15.39%,糙皮侧耳对木质素、半纤维素、纤维素的降解率分别为26.92%、14.42%、13.44%;黄孢原毛平革菌对水葫芦降解处理10 d或15 d,单位TS产气量较对照分别提高了48.73%、59.11%,糙皮侧耳预处理较对照分别提高了70.96%、75.05%,产气量与纤维素、木质素含量均呈显著负相关;由于白腐菌降解预处理提高了沼气的产量,相应的也增加了甲烷的产量,黄孢原毛平革菌对水葫芦预处理10 d、15 d,单位TS甲烷产量较对照分别提高了30.53%、35.44%,糙皮侧耳预处理较对照分别提高了54.28%、55.81%;降解期过长则影响产气量和甲烷产量。表明,采用黄孢原毛平革菌和糙皮侧耳这2种白腐菌对水葫芦木质纤维素进行适当时间的降解预处理可以显著提高水葫芦的厌氧发酵效果。
范晓娟朱红梅韩士群周庆杨天元王世梅
关键词:水葫芦木质纤维素白腐菌厌氧发酵沼气
水稻钾离子转运蛋白基因OsHAK5的基因工程应用
本发明公开了水稻钾离子转运蛋白基因OsHAK5的基因工程应用。水稻K<Sup>+</Sup>转运蛋白基因OsHAK5在创建耐低钾胁迫,提高水稻有效分蘖的养分高效和水稻高产的新的水稻种质中的应用。本发明中,世界上首次发现由...
余玲徐国华杨天元张松
文献传递
共1页<1>
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