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-AP2_EREBP转录因子在植物发育和胁迫应答中的作用.pdf
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水稻中一个新的erebp转录因子--osebp-89结构与特性的研究.pdf
水稻中一个新的erebp转录因子——osebp-89结构与特性的研究
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超级杂交稻两优培九erebp cdna的生物信息学分析与克隆.pdf
超级杂交稻两优培九erebp cdna的生物信息学分析与克隆
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水稻AP2_EREBP类转录因子基因的功能研究.pdf
水稻AP2_EREBP类转录因子基因的功能研究
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水稻AP2_EREBP型转录因子的克隆与功能的初步研究.pdf
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水稻AP2_EREBP转录因子基因OsASIE1抗逆功能分析.pdf
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(植物学专业优秀论文)棉花EREBP基因和WDREPEAT基因的克隆及功能分析.pdf
(植物学专业优秀论文)棉花EREBP基因和WDREPEAT基因的克隆及功能分析
  植物学植物学 BOTANY是生物学的分支学科。是研究植物的形态、分类、生理、生态、分布、发生、遗传、进化的科学。它的主要分科有植物分类学、植物形态学、植物解剖学、植物胚胎学、植物生理学、植物生态学、植物病理学、植物地理学等。目的在于开发、利用、改造和保护植物资源,让植物为人类提供更多的食物、纤维、药物、建筑材料等。主要领域
  植物学有下面4个主要领域:
  (1)形态学研究植体(由细胞到器官各个层次)的结构及形状。分支学科有细胞学、解剖学、组织学、生殖形态学、实验形态学等。
  (2)生理学研究植物功能,与生物化学及生物物理学密切相关。
  (3)生态学研究生物与环境间的交互作用,在某些方面与生理学相近。
  (4)系统学研究植物的鉴定和分类。
特别分支
  此外,还有些特别分支,如细菌学、真菌学、藻类学、苔藓植物学、蕨类植物学、古植物学、孢粉学、植物病理学、经济植物学、人种植物学等。在形态研究方面,显微镜及相应的制片技术具决定性作用。相差显微镜使人们得以观察活组织,而电子显微镜则将人带进超微领域。组织培养法可用於研究植物的形态发生。在生理学领域,生物化学及生物物理技术大量应用,这包括超离心、电泳、层析、放射性同位素技术、各种电子仪器以及各种光谱波谱技术。X线衍射则有助於了解大分子的构造。生态学将许多生理学方法应用於户外研究,常需精确测量大量环境参数,而且可能需要电脑帮助来处理数据。群落生态学则采用统计方法来测度群体的分布和丰度。现代植物分类学家已能在植物园及温室、环境室中利用有对照的实验方法来辅助分类。植物标本及图志仍是重要的分类参考资料。电子显微镜、细胞学及遗传学方法、植物化学方法都为分类学提供了新的武器。电脑的出现还使数量分类技术得以实现。20世纪後半叶还采用大分子分析来判断植物间的亲缘关系。
相关学科
  植物学与许多科学密切相关。医学和有机化学常取材於植物,而农、林、药等应用学科直接建基於植物学。园林艺术一直为各种文明所重视。农业产品则为人民生活所不可缺。历史上,至少有300种植物曾用作食物,约100种已驯化或曾大量种植,但仅约200种的产量大到可进入国际商业市场。稻、麦、玉米、甘蔗、甜菜、马铃薯、甘薯、大豆、蚕豆、椰子和香蕉是世界上最主要的12种食物,都由原始民族培养而成。茶、咖啡以及酒也都是
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erebp类转录因子基因的功能研究.pdf
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小麦DERB及EREBP类转录因子的特性分析.pdf
小麦DERB及EREBP类转录因子的特性分析
它的主要任务是阐明植物体与外界环境之间营养物质交换和能量交换的具体过程,以及内营养物质运输, 植物营养学分配和能量转化的规律,并在此基础上通过施用合理肥料的手段为植物提供充足的养分,创造良好的营养环境,或通过改良植物遗传特性的手段来调节植物体的代谢,提高植物营养效率,从而达到提高作物产量和改善产品品质的目的.土壤学是以地球表面能够生长绿色植物的疏松层为对象,研究其中的物质运动规律及其与环境间关系的科学,是农业科学的基础学科之一。主要研究内容包括土壤组成;土壤的物理、化学和生物学特性;土壤的发生和演变;土壤的分类和分布;土壤的肥力特征以及土壤的开发利用改良和保护等。其目的在于为合理利用土壤资源、消除土壤低产因素、防止土壤退化和提高土壤肥力水平等提供理论依据和科学方法。
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小麦derb及erebp类转录因子的特性分析.pdf
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