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林拥军

作品数:171 被引量:490H指数:12
供职机构:华中农业大学更多>>
发文基金:国家科技重大专项国家高技术研究发展计划国家自然科学基金更多>>
相关领域:农业科学生物学经济管理社会学更多>>

文献类型

  • 110篇专利
  • 50篇期刊文章
  • 2篇会议论文
  • 2篇科技成果
  • 1篇学位论文

领域

  • 65篇农业科学
  • 14篇生物学
  • 1篇经济管理
  • 1篇化学工程
  • 1篇轻工技术与工...
  • 1篇医药卫生
  • 1篇社会学
  • 1篇文化科学

主题

  • 99篇基因
  • 85篇水稻
  • 55篇转基因
  • 29篇植物
  • 25篇抗虫
  • 23篇草甘膦
  • 18篇二化螟
  • 17篇抗性
  • 15篇启动子
  • 15篇基因水稻
  • 14篇转基因水稻
  • 14篇抗草甘膦
  • 13篇幼虫
  • 13篇育种
  • 13篇二化螟幼虫
  • 12篇蛋白
  • 12篇特异表达
  • 10篇叶片
  • 9篇杀虫
  • 9篇转基因抗虫

机构

  • 165篇华中农业大学
  • 4篇江西省农业科...
  • 3篇南京农业大学
  • 2篇西北农林科技...
  • 2篇浙江省农业科...
  • 1篇安徽农业大学
  • 1篇广东省农业科...
  • 1篇武汉大学
  • 1篇宜春学院
  • 1篇浙江大学
  • 1篇湖北省农业科...
  • 1篇江苏省农业科...
  • 1篇江西农业大学
  • 1篇江西省科学院
  • 1篇扬州大学
  • 1篇中国热带农业...
  • 1篇四川省农业科...
  • 1篇中国农业科学...
  • 1篇湖北医药学院
  • 1篇中国农业科学

作者

  • 165篇林拥军
  • 40篇陈浩
  • 26篇刘子铎
  • 23篇吴高兵
  • 20篇张启发
  • 18篇周菲
  • 16篇马伟华
  • 12篇王睿
  • 11篇李昌焱
  • 8篇华红霞
  • 8篇叶荣建
  • 7篇江山
  • 6篇张利莉
  • 6篇范楚川
  • 6篇周永明
  • 6篇阮丽芳
  • 5篇陈太钰
  • 5篇赵景
  • 4篇邵宗泽
  • 4篇杨长举

传媒

  • 19篇华中农业大学...
  • 7篇作物学报
  • 6篇分子植物育种
  • 3篇应用昆虫学报
  • 2篇中国农业科学
  • 2篇植物保护
  • 2篇遗传
  • 1篇中国农业科技...
  • 1篇植物保护学报
  • 1篇生命科学
  • 1篇江西农业大学...
  • 1篇科学通报
  • 1篇中国农学通报
  • 1篇养殖与饲料
  • 1篇植物遗传资源...
  • 1篇中国科学:生...

年份

  • 4篇2024
  • 1篇2023
  • 7篇2022
  • 17篇2021
  • 17篇2020
  • 12篇2019
  • 5篇2018
  • 12篇2017
  • 9篇2016
  • 6篇2015
  • 12篇2014
  • 9篇2013
  • 11篇2012
  • 7篇2011
  • 4篇2010
  • 5篇2009
  • 3篇2008
  • 7篇2007
  • 3篇2006
  • 4篇2005
171 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
在质体中表达EPSPS赋予烟草草甘膦抗性被引量:1
2021年
在烟草质体中应用来源于玉米的复合型顺式表达元件驱动来源于Isoptericola variabilis的新型耐草甘膦EPSPS基因AroA_(I.va*)的表达,使其在叶片及非绿色组织中同时高效表达。对获得的同质化质体转化植株进行转录及蛋白水平分子检测,结果表明:AroA_(I.va*)基因在转基因植株叶片及根部组织中均得到有效表达;达到同质化的烟草转基因植株pLSZ3#2和pLSZ3#3的T_(0)代种子可耐受高于12 mmol/L(2000 mg/L)的草甘膦处理,在温室中培养的转基因植株可耐受1800 mg/L剂量的草甘膦喷施处理。野生型与转基因植株的正反交实验证实通过质体转化获得的草甘膦抗性转基因植株具有母性遗传的特点。
李凡路史展刘羽鑫林拥军吴高兵周菲
关键词:烟草母系遗传
一种籼稻的离体培养方法
本发明属于新植物技术领域。公开了一种籼稻的离体培养方法。筛选得到一种适用于籼稻离体培养的愈伤组织继代培养基(J<Sub>3</Sub>)和一种分化培养基(DL<Sub>3</Sub>)。新的培养基含有大量成分、微量成分、...
林拥军张启发
文献传递
水稻tRNA异戊烯基转移酶基因OsIPT10及应用
本发明属于植物基因工程技术领域,尤其为一种水稻tRNA异戊烯基转移酶基因OsIPT10及应用。该水稻tRNA异戊烯基转移酶基因OsIPT10在抗褐飞虱水稻品种的培育中具有很好的应用前景。在研究OsIPT10在水稻中的功能...
郭建平林拥军王正磊王兴超周菲陈浩
水稻内源双向表达启动子的分离克隆及功能分析
本发明属于植物基因工程领域。涉及水稻内源双向表达启动子的分离克隆及功能分析。本发明结合MSU和RAP数据库中的RNA‑seq数据以及CREP数据库中的表达谱芯片数据在水稻基因组中选取了候选双向启动子BIP1,通过实验证明...
林拥军王睿
文献传递
水稻愈伤诱导过程中生长素通路的初步研究被引量:1
2021年
构建水稻LBD基因家族中CRL1基因的CRISPR/CAS9基因敲除载体,并转化中花11水稻愈伤,获得了8个转基因片段缺失家系;对CRL1基因敲除材料种子进行愈伤诱导实验;结果显示,它们的愈伤组织诱导受到了强烈抑制,与已知的水稻OsIAA10基因的RNA干扰材料表型相似。进行OsIAA10的亚细胞定位实验,结果显示,OsIAA10同时定位在细胞核与细胞膜上。通过酵母双杂交筛库实验,发现OsIAA10能与OsARF家族成员中的OsARF5、OsARF1、OsARF721、OsARF23四个转录因子发生互作。以CRL1基因启动子为诱饵构建载体,进行酵母单杂交点对点实验,结果显示,这4个转录因子中只有OsARF5与OsARF21能特异性结合CRL1基因启动子区的AuxRE基序,激活CRL1基因转录。本研究结果初步证明水稻侧根发育通路与愈伤组织诱导过程存在直接相关,水稻与双子叶植物之间存在保守的生长素调控机制,在水稻种子的愈伤组织诱导过程中发挥着重要的作用。
段镇淳张昭阳林拥军
关键词:水稻愈伤诱导
一种水稻多抗融合基因及其应用
本发明提供了一种水稻多抗融合基因及其应用,属于植物基因工程技术领域。本发明将人工合成和修饰的草甘膦抗性基因(I.variabilis‑EPSPS*)、螟虫抗性基因(cry1C*)、褐飞虱抗性基因(Bph14*和OsLec...
林拥军李传旭管梦宇赵成爽
文献传递
一种提高水稻产量潜力的方法
一种提高水稻产量潜力的方法,属于植物新品种选育技术领域。其特征在于:采用转基因方法将自我调节叶片抑制基因(P<Sub>SAG12</Sub>-IPT)导入水稻,借助报告基因、聚合酶链式反应(PCR)检测和分子杂交鉴定出转...
张启发曹孟良林拥军徐才国
文献传递
一种提高水稻产量潜力的方法
一种提高水稻产量潜力的方法,属于植物新品种选育技术领域。其特征在于:采用转基因方法将P<Sub>SAG12</Sub>-IPT基因导入水稻,借助报导基因、聚合酶链式反应(PCR)检测和分子杂交鉴定出转基因植株,考查后代光...
张启发曹孟良林拥军徐才国
文献传递
水稻新型核转化筛选标记基因的鉴定及应用被引量:2
2015年
将人工合成的来自Escherichia coli的dsdA基因与来自Schizosaccharomyces pombe的dao1基因,通过农杆菌侵染方式转化到水稻中花11中。对转化植株进行分子生物学检测表明,目的基因整合到了水稻核基因组中,其中获得转化dsdA的单拷贝植株7个,转化dao1的单拷贝植株6个。通过对单拷贝转基因家系表达量检测及T0代种子萌发测验发现,dao1基因在2个(编号6,7)转基因家系中表达量显著,T0代种子在含D-Ala的培养基上,具有明显抗性。dsdA基因在所有的转基因家系中表达量相对偏低,在含D-Ser的培养基上,T0代种子有一定抗性。
张娟娟林拥军周菲
关键词:水稻转基因筛选标记基因D-氨基酸生物安全
转基因水稻研究的回顾与展望被引量:76
2009年
水稻作为世界上超过一半人口的主食,是最重要的粮食作物之一.在过去的半个多世纪里,水稻育种取得了巨大的成功.水稻的单位产量实现了翻番,部分地方甚至提高至3倍,这为保障世界粮食安全作出了巨大的贡献.但近十几年来水稻的产量停滞不前,这一方面是由于在育种技术上没有新的突破以及遗传多样性在栽培品种中的逐步变窄,另一方面也是因为频繁发生的病虫害以及旱灾等自然灾害使得水稻生产损失惨重.然而,世界人口的持续增长以及社会经济的快速发展导致对粮食的需求不断增加.针对这些问题,我国学者提出了培育绿色超级稻的设想,围绕水稻抗病虫、抗旱、营养高效利用、优质、高产等五大重要性状,对水稻品种进行全面改良以实现农业的可持续发展.而转基因技术作为一种新兴的育种手段,在实现绿色超级稻目标上将发挥重要作用.水稻的转基因研究始于20世纪80年代末期,迄今已有大量的转基因水稻研究被报道,其中大部分的研究内容与绿色超级稻所要实现的目标一致.本文首先回顾水稻遗传转化技术的发展,再以抗病虫、抗旱、营养高效利用、优质、高产、外加抗除草剂等几大主要性状为主线对转基因水稻取得的主要研究成果进行逐一阐述,最后对转基因水稻的发展进行展望.
陈浩林拥军张启发
关键词:水稻转基因水稻绿色超级稻
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