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孙淑斌

作品数:53 被引量:274H指数:9
供职机构:南京农业大学更多>>
发文基金:国家自然科学基金国家高技术研究发展计划江苏省自然科学基金更多>>
相关领域:农业科学生物学医药卫生轻工技术与工程更多>>

文献类型

  • 32篇期刊文章
  • 13篇专利
  • 5篇会议论文
  • 1篇学位论文
  • 1篇科技成果

领域

  • 23篇农业科学
  • 15篇生物学
  • 3篇医药卫生
  • 2篇轻工技术与工...
  • 1篇环境科学与工...
  • 1篇理学

主题

  • 28篇水稻
  • 23篇基因
  • 10篇水稻基因
  • 10篇磷素
  • 7篇植物
  • 7篇
  • 5篇土壤
  • 5篇贫瘠土壤
  • 5篇基因工程
  • 4篇单子叶
  • 4篇单子叶植物
  • 4篇低磷
  • 4篇氧化物歧化酶
  • 4篇歧化酶
  • 4篇缺磷
  • 4篇子叶
  • 4篇耐低磷
  • 4篇菌根
  • 4篇超表达
  • 4篇超氧化物

机构

  • 42篇南京农业大学
  • 13篇曲阜师范大学
  • 2篇上海市农业科...
  • 1篇杭州师范大学
  • 1篇南京大学
  • 1篇莱州市人民医...

作者

  • 52篇孙淑斌
  • 31篇徐国华
  • 6篇顾冕
  • 6篇曹越
  • 4篇王化敦
  • 4篇范晓荣
  • 4篇艾昊
  • 4篇沈其荣
  • 4篇胡江
  • 4篇孙瑞
  • 4篇孙雅菲
  • 3篇刘兆普
  • 3篇衣艳君
  • 3篇张培玉
  • 3篇王小文
  • 2篇宫霞
  • 2篇王丹凤
  • 2篇卢元芳
  • 2篇朱毅勇
  • 2篇张芳

传媒

  • 12篇中国水稻科学
  • 9篇曲阜师范大学...
  • 2篇植物营养与肥...
  • 2篇国土与自然资...
  • 2篇第十一届全国...
  • 1篇植物学通报
  • 1篇食品科技
  • 1篇中国生化药物...
  • 1篇植物生理学通...
  • 1篇西北植物学报
  • 1篇高技术通讯
  • 1篇菌物学报
  • 1篇中国的遗传学...

年份

  • 1篇2023
  • 1篇2022
  • 2篇2021
  • 1篇2020
  • 1篇2019
  • 2篇2018
  • 2篇2017
  • 3篇2016
  • 3篇2015
  • 2篇2014
  • 3篇2013
  • 1篇2012
  • 5篇2011
  • 2篇2010
  • 1篇2009
  • 1篇2008
  • 4篇2007
  • 3篇2006
  • 2篇2003
  • 3篇2001
53 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
水稻磷酸盐转运蛋白基因OsPht1;6的基因工程应用
本发明公开了水稻磷酸盐转运蛋白基因OsPht1;6的工程应用,属于基因工程领域。包括该基因在提高土壤中有效磷利用效率方面的应用,其核苷酸序列登录号为AF536966,其表达的水稻磷酸盐转运蛋白OsPht1;6的氨基酸序列...
孙淑斌徐国华艾鹏慧赵建宁
文献传递
水稻转录因子基因OsPHR3在磷素利用过程中的作用被引量:2
2016年
磷是植物体生长发育所必需的大量营养元素之一,广泛参与植物体多种生命活动。土壤中磷的有效性很低,是农业生产中限制作物产量的重要因素。OsPHR3(LOC_Os02g04640)属于MYB-CC家族,与水稻中磷信号途径中心调控因子OsPHR2是同源基因,且具有部分功能重叠。本研究利用转基因技术获得OsPHR3基因的突变体和超表达材料,通过水培实验、^(32)Pi同位素实验以及桶培实验来研究该基因在吸收利用磷素过程中的作用。水培实验表明,与野生型相比,突变体磷含量无明显差异,基因超表达能够提高水稻体内磷含量。^(32)Pi同位素实验显示,与野生型相比,缺磷时突变体吸收速率降低,而该基因超表达能够促进磷素的吸收与转运。桶培实验表明,该基因超表达能够增加水稻有效分蘖数,提高种子中磷含量,该基因缺失使得穗长变短。OsPHR3基因可能调控促进磷的吸收与向地上部转运。该研究将为以后分子育种提供依据。
张亮孙文献孙雅菲裴文霞罗闻真孙瑞张占田徐国华孙淑斌
关键词:水稻磷酸盐
丛枝菌根真菌诱导型启动子及其应用
本发明提供了一种丛枝菌根真菌诱导型启动子及其应用。具体地,本发明公开了一种启动子元件,所述的启动子元件包括:(a)核苷酸序列如SEQ ID NO:1所示的多核苷酸;或(b)如SEQ ID NO:1所示多核苷酸的5’端和/...
陈爱群陈潇廖德华孙淑斌徐国华
文献传递
作物高效吸收利用氮磷养分的生理过程和分子调控途径
徐国华沈其荣范晓荣孙淑斌陈爱群顾冕朱毅勇冯慧敏唐仲张亚丽瞿红叶
氮磷是作物最需要也是最感缺乏的必需营养元素,高产优质农业离不开氮磷肥的施用。农业绿色革命和高产耐(耗)肥品种的选育为保障粮食安全做出了重大贡献,但同时也加速了氮磷肥的需求和利用率的下降,导致了资源浪费、农业面源污染加剧和...
关键词:
关键词:品种选育
地被菊的再生与转化系统的建立被引量:6
2006年
文章初步建立了地被菊品种‘早小春’组织培养植株再生系统和农杆菌介导的稳定转化系统。幼蕾管状花瓣诱导培养获得再生植株的最适培养基为MS+2.0mg·L-1ZT+0.5mg·L-12,4-D,愈伤组织诱导率可达95%以上,不定芽的分化率达到87%以上。以再生植株叶片为外植体进行遗传转化实验的结果表明:用MS液体培养基稀释的农杆菌液效果最佳,以感染8min左右,共培养3d为宜。同时附加40mg·L-1卡那霉素和500mg·L-1头孢霉素是地被菊转化的最佳条件。
孙淑斌徐文君衣艳君刘兆普
关键词:地被菊农杆菌
丛枝菌根真菌侵染番茄离体毛状根双重培养体系的建立被引量:8
2010年
利用发根农杆菌Agrobacterium rhizogenes A4诱导樱桃番茄Micro-Tom产生毛状根,并在此基础上成功建立了丛枝菌根(AM)真菌根内球囊霉Glomus intraradices与转移Ri T-DNA番茄离体毛状根的双重培养体系。该真菌侵染14d左右,菌丝开始形成多级分支,17-21d时,一些菌丝顶端膨大,长出新生孢子。接种后3个月时,每皿孢子数量达到600-800个。新形成的孢子无需休眠,可直接侵染番茄离体根。成功的番茄双重培养为番茄菌根生理分子机制的研究提供了理想的实验体系。
王晶晶孙淑斌徐国华
关键词:外植体
水稻中的磷转运蛋白基因在异源表达系统中的功能分析被引量:11
2008年
为了更好地研究植物在磷素吸收过程中的分子机制以及生物化学过程的变化,将水稻中分离得到的一个磷转运蛋白基因(OsPT6)用于互补实验。互补实验结果表明,OsPT6能够与缺失磷转运功能的酵母突变体实现互补,并在低磷条件下促进酵母突变体对磷的吸收。进一步分析表明OsPT6属于水稻Pht1家族运输蛋白基因,所编码的蛋白对磷酸盐(Pi)的吸收Km值为96μmol/L,属于高亲和的磷转运蛋白。不同的酵母转化子对不同pH环境的响应实验显示,OsPT6是一个与质子相偶联的磷运输蛋白,其吸收磷素的最佳pH为6.0。对OsPT6在人的胚胎肾细胞(HEK293)中的表达分析表明,该基因能够编码蛋白并定位于细胞膜,证明OsPT6的功能与酵母磷转运子PHO84相似,是一个定位于细胞膜上的具有吸收转运磷素作用的运输蛋白。
郭强孙淑斌YU Ling徐国华
关键词:水稻酵母功能分析
植物中丛枝菌根形成的信号途径研究进展被引量:10
2007年
丛枝菌根(arbuscular mycorrhizal,AM)共生是丛枝菌根真菌与大多数陆地植物的根系之间形成的一种互利共生关系。植物给菌根真菌提供碳水化合物;作为回报,菌根真菌能够增强植物对矿质营养元素(尤其是磷)的吸收。菌根的形成过程是一系列信号交换和转导的结果,具有严格并且一致的顺序。本文以植物中菌根形成的信号途径为主线,对菌根真菌的形成过程和信号转导途径及其方式进行了分析和讨论。高等植物中菌根形成的信号途径与豆科植物的结瘤信号途径部分共享,并且与钙离子信号途径相关,但前者更为广泛。尽管该途径中很多过程目前还不十分清楚,但是相信在不久的将来就可以揭开菌根形成过程中的众多谜团。
胡江孙淑斌徐国华
关键词:丛枝菌根结瘤信号转导
揭秘磷与丛枝菌根的互作
多数陆地植物根系适应土壤磷素缺乏的一个重要机制是形成丛枝菌根和诱导或增强磷酸盐转运蛋白基因的表达.通常情况下,低磷促进丛枝菌根形成而高磷又反过来抑制菌根的形成,但其调控机制并不清楚.近年来,菌根形成的信号传导途径已成为国...
徐国华顾冕陈爱群孙淑斌
水稻基因ORYsa;SIZ2的基因工程应用
本发明公开了水稻基因ORYsa;SIZ2的基因工程应用。水稻SUMO化修饰E3连接酶基因ORYsa;OsSIZ2在改变水稻种子形态的基因工程育种中应用,该基因还能在促进水稻花药开裂和/或提高水稻花粉育性的基因工程育种中应...
孙淑斌徐国华裴文霞孙瑞
文献传递
共6页<123456>
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