您的位置: 专家智库 > >

田会玉

作品数:9 被引量:6H指数:1
供职机构:山东大学更多>>
发文基金:国家高技术研究发展计划更多>>
相关领域:农业科学生物学更多>>

文献类型

  • 7篇专利
  • 1篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 5篇农业科学
  • 2篇生物学

主题

  • 5篇植物
  • 4篇基因
  • 4篇甲硫氨酸
  • 4篇氨酸
  • 3篇酶基因
  • 3篇耐盐
  • 3篇耐盐能力
  • 2篇新品种培育
  • 2篇育种
  • 2篇植物抗盐
  • 2篇植物抗盐性
  • 2篇植物耐盐
  • 2篇胁迫
  • 2篇抗逆
  • 2篇抗逆能力
  • 2篇抗盐
  • 2篇抗盐性
  • 2篇甲硫氨酸合成...
  • 2篇根瘤
  • 2篇合成酶

机构

  • 9篇山东大学

作者

  • 9篇田会玉
  • 7篇丁兆军
  • 4篇李科
  • 1篇刘世名
  • 1篇李翠玲
  • 1篇季玉龙
  • 1篇陈靠山

传媒

  • 1篇干旱地区农业...

年份

  • 2篇2024
  • 5篇2023
  • 1篇2003
  • 1篇2001
9 条 记 录,以下是 1-9
排序方式:
甲硫氨酸合成酶基因MSs及其应用
本发明属于生物技术领域,具体涉及甲硫氨酸合成酶基因<I>MSs</I>及其应用。甲硫氨酸合成酶基因<I>MSs</I>,该基因的核苷酸序列为SEQ ID NO.1‑17中的任一种。本发明提供的甲硫氨酸合成酶基因<I>MS...
丁兆军李科田会玉史本慧
太行花MADS-box基因的克隆及其表达分析
植物的成花发育是由一类同源异型基因调控的,这类基因多具有MADS-box结构,因此又称之为MADS-box基因.MADS-box基因编码的转录因子可分为四个明显的区域,即M区、I区、K区和C区.其中M区(MADS-box...
田会玉
关键词:MADS-BOX太行花原位杂交基因转化
文献传递
甲硫氨酸在提高植物耐盐能力中的应用及方法
本发明属于农业技术领域,涉及甲硫氨酸在提高植物耐盐能力中的应用及方法。利用甲硫氨酸提高植物耐盐能力的方法,将甲硫氨酸的水溶液喷洒在植物的表面,或通过灌溉的方式作用于植物的根系。本发明发现甲硫氨酸能快速激活脱落酸合成、转运...
丁兆军田会玉李科史本慧
甲硫氨酸在提高植物耐盐能力中的应用及方法
本发明属于农业技术领域,涉及甲硫氨酸在提高植物耐盐能力中的应用及方法。利用甲硫氨酸提高植物耐盐能力的方法,将甲硫氨酸的水溶液喷洒在植物的表面,或通过灌溉的方式作用于植物的根系。本发明发现甲硫氨酸能快速激活脱落酸合成、转运...
丁兆军田会玉李科史本慧
甲硫氨酸合成酶基因HMTs及其应用
本发明属于生物技术领域,具体涉及甲硫氨酸合成酶基因<I>HMTs</I>及其应用。甲硫氨酸合成酶基因<I>HMTs</I>,该基因的核苷酸序列为SEQ ID NO.1‑16中的任一种。本发明提供的甲硫氨酸合成酶基因<I>...
丁兆军李科田会玉史本慧
渗透胁迫下氯化胆碱对小麦种子萌发的影响被引量:5
2001年
在 1 5 % PEG60 0 0胁迫条件下 ,研究了氯化胆碱 ( choline chloride,CC)对小麦种子萌发的影响。研究结果表明 ,CC对受 1 5 % PEG60 0 0胁迫的小麦种子的萌发及根、芽的生长具有明显的促进作用 ,且以 60 mg/L CC的效果最好。与对照相比 ,在该浓度下 ,平均根长及平均芽长分别可提高 1 4.6%和 1 2 .9% ,总鲜重可提高 1 7.7% ,根 /芽比值及萌发率也有所提高 ,但对生根数无多大影响。同时 ,CC可使小麦种子 α-淀粉酶的活力提高 2 8.0 % ,使培养介质电导率增长率显著降低 ,还可使 POD活性上升幅度低 30 .6%。表明 ,CC促进小麦种子萌发及根、芽生长与提高α-淀粉酶酶活力、降低萌发种子中电解质外渗量及降低 POD活性有密切联系。
田会玉陈靠山刘世名季玉龙
关键词:小麦氯化胆碱渗透胁迫种子萌发细胞膜透性Α-淀粉酶活性
大豆细胞分裂素受体激酶基因GmHK4及其应用
本发明公开了一种大豆细胞分裂素受体激酶基因GmHK4及其应用,涉及生物基因工程技术领域。本发明通过敲除细胞分裂素受体激酶基因GmHK4内的GmHK4‑sg1和GmHK4‑sg2序列,得到GmHK4突变体,GmHK4突变体...
丁兆军李为珺田会玉
一种利用苯氧乙酸促进豆科植物结瘤的方法
本发明提供了一种利用苯氧乙酸促进豆科植物结瘤的方法。本发明方法使用浓度为152μg/ml的苯氧乙酸溶液处理幼苗,可以有效地促进慢生型根瘤菌USDA110对豆科植物幼苗根毛的侵染,产生更多的侵染线,同时使根瘤数目显著增加。
丁兆军李为珺田会玉
大豆转录因子GmERF13及其应用
本发明提出了一种大豆转录因子GmERF13及其应用,属于基因工程技术领域。本发明中通过将GmERF13基因在大豆Williams 82(W82)品种中敲除,证明了GmERF13<Sup>CR</Sup>突变体比W82野生...
丁兆军朱馨芳李翠玲田会玉
共1页<1>
聚类工具0