【摘 要】
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棉花作为世界上最重要的经济作物之一,给人类提供了非常重要的天然纤维。随着棉花基因组序列解析的巨大进展,从棉花全基因组中发掘重要的纤维发育的优良基因并功能分析,将促进棉花的品质和产量改良。Rab蛋白是小G蛋白家族中最大的一个家族,其作为棉花中重要的一个家族,很多成员在纤维发育过程中都发挥十分重要的作用。通过全基因组分析Rab基因家族成员的序列、分类、基本生物信息、基因结构、染色体分布以及表达特征,可
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棉花作为世界上最重要的经济作物之一,给人类提供了非常重要的天然纤维。随着棉花基因组序列解析的巨大进展,从棉花全基因组中发掘重要的纤维发育的优良基因并功能分析,将促进棉花的品质和产量改良。Rab蛋白是小G蛋白家族中最大的一个家族,其作为棉花中重要的一个家族,很多成员在纤维发育过程中都发挥十分重要的作用。通过全基因组分析Rab基因家族成员的序列、分类、基本生物信息、基因结构、染色体分布以及表达特征,可为相关基因的克隆和功能研究提供重要依据。到目前为止,拟南芥57个Rab基因家族成员的鉴定工作已完成,但在
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FeAl薄膜具有优良的磁致伸缩效应及高的磁导率而被广泛研究,然而,在基于应变调制的磁电耦合效应的研究中鲜有电场调控FeAl薄膜磁性的报道,并且在动态磁性的研究中,单晶FeAl薄膜的高频性能文章更是尚未见诸报端。本文从材料制备的角度出发用分子束外延的方法生长了FeAl软磁薄膜,在物理性能方面系统地表征了FeAl软磁薄膜的静态磁性及动态磁性,主要工作及结果有:探索了单晶FeAl软磁薄膜的生长条件,表征
环氧聚合物具有优异的耐热性和防腐蚀性、良好的绝缘性和粘结力以及易加工成膜等优点,因而在工程、电子和能源等领域有着广泛的应用。而液晶作为一种特殊的软物质材料,其分子可以自组织形成有序的微观结构,且分子排列可以通过外场加以控制。因此,将具有优异物理性质的环氧聚合物和具有外场响应特性的液晶材料相结合,可以为优化材料性能及扩大材料应用范围提供一种新的途径。本文利用环氧单体和硫醇单体的热固化反应、液晶性环氧
自石墨烯、氮化硼、黑磷等二维薄膜材料陆陆续续被发现以来,性能优异的二维薄膜材料制备及应用研发在科研和产业界都掀起了势不可挡的研究热潮。二维过渡金属化合物材料因其带隙连续可调等优势,可弥补石墨烯在半导体产业应用中的先天不足,而成为二维薄膜材料研究领域中的重点。二维薄膜材料的一体化研究过程,始终贯穿着以下几个研究过程:首先通过理论预测新材料的结构以及性质,其次从实验上成功制备出相应材料以及对其结构性能
炮烟中毒事故是我国地下金属矿采掘作业中常见的事故类型之一,其发生不仅影响矿山企业正常生产,而且严重威胁井下作业人员的安全与健康。本文以地下金属矿炮烟中毒事故为研究背景,以采掘面炮烟为研究对象,通过理论分析、数学模型、数值模拟、现场试验等方法,分析了采掘爆破条件对炮烟中有害成分及其变化的诱发规律,分析了采掘面炮烟有害成分时空演化特征,研究了采掘面CO扩散规律,对采掘面通风参数进行优化,并提出采掘面炮
种子萌发是高等植物个体生长发育过程中的重要事件,受一系列基因表达调控及环境因子的影响。虽然通过对拟南芥等突变体的深入研究已发现了大量萌发相关的基因,然而至今仍未完全清楚地阐明种子萌发的调控机制。已有研究对甘蓝型油菜种子萌发过程的基因表达调控进行了相关研究,然而关于甘蓝型油菜种子萌发过程中不同器官的基因表达模式的研究目前仍未见报道。本研究利用甘蓝型油菜种子为研究材料,分析种子萌发过程中不同器官的基因
在我国北方干旱和半干旱区,常因降雨量不足或灌溉条件落后,使作物遭受水分亏缺的影响而减产,土壤过度耕翻也会造成水分散失进而影响产量。为了提高雨养区作物产量,提高水分利用效率,迫切需要解决该区自然降水与作物需水错位问题,以及切实可行的耕作整地技术。已有研究表明,保护性耕作具有保持水土、改变土壤理化性状、改善生态环境等优点。但这些研究多集中在高产耕作栽培模式上,对中低产田关注较少;而且多集中在单一作物的
小麦(Triticum aestivum L.)是世界上主要的粮食作物,养活了全球35%以上的人口,栽培面积占作物种植总面积的32%。在全球日益变暖的气候趋势下,干旱已经成为全球小麦产量的主要威胁。尽管干旱对小麦各生育阶段都会产生影响,但是在灌浆期发生干旱对产量影响是最大的(高达58-92%)。因此,研究小麦在营养生长期适应干旱和恢复的能力,可以为节水栽培管理和高生态效益的品种的选育提供理论依据。
水稻是最重要的粮食作物之一,是全球超过一半人口的主食,水稻的高产稳产是我国粮食安全的重要保障。株高是水稻产量的重要决定因素,发掘新的株高相关基因、阐明水稻株高调控机理,对水稻的育种和生产有重要意义。维生素E是一类脂溶性维生素,包括生育酚和生育三烯酚两大类异构体,是人类必需的营养物质之一。生育酚是人体中一种重要的抗氧化剂,在促进性腺发育,防治心脑血管疾病、肿瘤、中枢神经系统疾病等方面具有广泛的作用。
叶绿体作为植物的特有结构,既是绿色植物进行光合作用的细胞器,也是重要的新陈代谢和物质合成的场所,基本支撑了全球的生态系统。早期发育是叶绿体发育过程中至关重要,一旦错过关键的发育时间点,将对叶绿体的整体发育造成不可逆转的损伤。在之前的研究中,叶绿体的早期发育主要是以双子叶模式植物拟南芥为研究对象,而对单子叶植物的叶绿体早期发育研究较少。由于单子叶植物和双子叶植物无论是叶片的形态还是叶绿体的发育都有较