清热逐风颗粒治疗湿热蕴结型急性痛风性关节炎的临床观察

来源 :甘肃中医药大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:undeadmoon01
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芒隶属于禾本科、芒属、多年生C4植物,对水分、光能和养分有较高的利用率,生物质产量高,抗逆性强,作为能源作物已引起世界范围内的广泛关注。RNA-Seq技术是目前应用最为广泛的转录组测序技术,已成为研究转录组复杂性的有力工具。我国人均耕地少,发展培育芒属能源植物必须开发盐碱地等边际土地,遵循不占用粮用土地的原则。因此,在分子水平上挖掘芒的优异耐盐相关基因是推动培育优异抗逆芒的新品种,推进芒遗传资源改
小麦是世界上种植最广泛的粮食作物之一,超过40个国家将其作为主食,主要是因为其能适应多种不同的环境;而抽穗期是与小麦适应性直接相关的重要性状,因此解析小麦穗发育机制以及发掘新的影响小麦抽穗及开花期的基因对提高产量具有重要的应用价值。本研究以次级群体BC5F3为材料,构建抽穗期与豫麦57(Y57)有显著差异的近等基因系,并对其进行穗发育动态观察及转录组测序分析。通过探讨近等基因系间三个叶龄期和两个穗
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棉花是世界上重要的经济作物,分为二倍体和四倍体两大类群。四倍体栽培棉(陆地棉和海岛棉)在A、D染色体组异源杂合之后产生了明显的“纤维杂合优势”。但棉花多倍体化过程中纤维优势基因在A、D染色体组上异源等位基因的互作表达模式、甲基化表观修饰及“纤维杂合优势”产生的分子遗传基础知之甚少,需要更进一步系统深入开展多倍体棉花优异纤维性状形成的进化机制和“多倍体优势”的遗传基础。  在本研究中,我们汇总了截止
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小麦(Triticum aestivum L.)是世界上主要粮食作物之一。分子育种和分子设计育种是培育高产、优质小麦的有效途径,而对控制农艺及品质的数量性状基因位点(QTL)进行定位和效应分析,明确基因-性状间的关联和网络调节关系是分子育种和分子设计育种的前提。  近年来,随着基因组学的发展和关联分析理论的不断完善,以连锁不平衡(Linkage disequilibrium,LD)为基础的关联分析
学位
Soybean[Glycine max(L.)Merr.],grown for its edible seed protein and oil,is often called the miracle crop because of its many uses.However,one of the major constrains in soybean production is viral pat
学位
小麦作为世界第一大粮食作物,有着明显的杂种优势,有效利用其杂种优势,是提高小麦产量的一条重要途径。目前小麦杂种优势利用主要有三系法(即质核互作雄性不育法)、两系法和杀雄剂法等,经众多研究者长期探索都得到了长足的发展。其中,特别是粘类非1BL/1RS不育类型,完全克服了以往1BL/1RS不育类型的诸多缺点,大大提高了其不育系的易恢复性和恢复度。本研究正是针对粘类非1BL/1RS不育类型所具有的优点,
土壤次生盐渍化是温室蔬菜生长的主要障碍之一,严重影响栽培设施的利用效率和设施蔬菜栽培的可持续高效发展。温室土壤的盐分组成特点和滨海、内陆盐土不同,其阴离子主要是NO3-。目前前人对盐胁迫对植物的伤害机理方面的研究已取得了长足进展,但多以NaCl处理作为研究手段,而温室土壤中NO3-积累造成蔬菜伤害的分子机理缺乏深入系统的研究。黄瓜是我国日光温室主栽的蔬菜种类之一,黄瓜根系浅,吸肥能力差,易受盐害。
学位
目前在探讨植物抗盐机制方面已取得了长足进展,但多以NaCl处理作为研究手段。温室土壤次生盐渍化的阴离子类型以NO3-为主,而温室土壤中NO3-积累造成蔬菜伤害的内部机理尚缺乏深入系统的研究。本课题在已有研究基础上,采用水培技术,设定营养液中不同NO3-浓度处理7d,进一步探讨土壤中NO3-过量积累对黄瓜的伤害机理,以及在NO3-胁迫条件下,NO3-在黄瓜器官内的分布,对黄瓜幼苗生理生化特性、离子跨
学位
由于各种人类活动产生的大量碳进入大气,致使大气中CO2浓度在逐年升高。据预测,到2050年大气CO2浓度将从目前的350μL L-1上升到600μL L-1,这势必会对人类的生存环境、植物的生长发育等诸方面带来极大的影响。因而,近年来有关CO2浓度升高对植物生长的影响越来越引起人们的关注,已开展了大量研究。然而,有关CO2浓度升高对植物根系生长和养分吸收方面的研究相对较少。众所周知,植物根系形态结
学位
天花粉蛋白(Trichosanthin,TCS)属于Ⅰ型植物核糖体失活蛋白(RibosomeInactivating Protein,RIP),主要从药用植物栝楼(Trichosanthes kirilowii)的块根和叶中提取出来,是一种抗滤过性病原体的植物防御蛋白。本研究应用转基因技术,以普通烟草品种K326和三生烟为外植体,将栝楼天花粉蛋白的突变基因TCS与Gus基因融合,通过根癌农杆菌介导