您的位置: 专家智库 > >

丁兆军

作品数:17 被引量:14H指数:1
供职机构:山东大学更多>>
发文基金:中国科学院战略性先导科技专项国家自然科学基金更多>>
相关领域:农业科学轻工技术与工程生物学化学工程更多>>

文献类型

  • 15篇专利
  • 2篇期刊文章

领域

  • 6篇农业科学
  • 2篇轻工技术与工...
  • 1篇生物学
  • 1篇化学工程

主题

  • 11篇植物
  • 6篇基因
  • 5篇育种
  • 5篇微生物
  • 5篇酶基因
  • 4篇植物生长
  • 4篇植物生长发育
  • 4篇生长发育
  • 4篇生长素
  • 4篇菌株
  • 4篇甲硫氨酸
  • 4篇根系
  • 4篇氨酸
  • 4篇侧根
  • 3篇拟南芥
  • 3篇耐盐
  • 3篇耐盐能力
  • 3篇根系发育
  • 2篇新品种培育
  • 2篇异构酶

机构

  • 17篇山东大学
  • 2篇中国科学院遗...
  • 1篇北京大学
  • 1篇湖南农业大学
  • 1篇华南师范大学
  • 1篇中国科学院
  • 1篇中国农业大学
  • 1篇香港中文大学
  • 1篇中国科学院植...
  • 1篇中国农业科学...

作者

  • 17篇丁兆军
  • 6篇田会玉
  • 4篇李科
  • 2篇刘佳佳
  • 2篇刘广超
  • 2篇吕丙盛
  • 1篇姜里文
  • 1篇左建儒
  • 1篇白永飞
  • 1篇王雷
  • 1篇萧浪涛
  • 1篇杨淑华
  • 1篇王小菁
  • 1篇李翠玲
  • 1篇种康
  • 1篇陈凡
  • 1篇顾红雅
  • 1篇陈之端
  • 1篇林荣呈
  • 1篇漆小泉

传媒

  • 1篇植物学报
  • 1篇中国科学:生...

年份

  • 2篇2024
  • 5篇2023
  • 2篇2022
  • 3篇2021
  • 1篇2020
  • 3篇2019
  • 1篇2016
17 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
根系发育和微生物组研究现状及未来发展趋势被引量:14
2021年
根系是高等植物的重要营养器官,不仅起着固着植物于土壤的作用,而且也是植物水分和养分吸收的主要器官.植物的很多活动,如养分的吸收利用,逆境胁迫的耐性以及植物免疫等,在不同程度上都会依赖其相关根系微生物的密切协助.因此,根系及根系微生物组无论对植物基本的生长发育,还是对植物响应外界环境变化的可塑性生长发育都发挥至关重要的作用."理想根型"和"健康的根系微生物组"是作物在正常条件下高产稳产的基础,更是作物在恶劣条件下持续稳产和高产的重要保障.植物根系相关的基础理论突破及其与作物育种的结合已迫在眉睫.将根系构型和根系微生物组改良纳入分子育种设计战略,符合我国"少投入、多产出、保护环境、持续发展"的育种方向.深入研究作物根系发育的分子调控机制和植物与根系微生物的互作机制,将"理想根型"的筛选纳入未来作物育种体系,实现"理想株型"和"理想根型"深度融合,是我国实现绿色农业可持续发展的重要机遇和挑战.
丁兆军丁兆军
关键词:根系发育
一种快速提取细菌基因组DNA的方法
本发明公开了一种快速提取细菌基因组DNA的方法,步骤只有破壁、沉淀、干燥与溶解三步,大大简化了细菌基因组提取步骤,且提取时间仅需15‑30min即可完成细菌基因组DNA的提取。本发明方法明显降低了对实验设备的要求及提取成...
丁兆军张春雷张蒙悦
文献传递
拟南芥DNA拓扑异构酶基因AT4G14990在调控根系发育中的应用
本发明公开了一种拟南芥DNA拓扑异构酶II基因AT4G14990(TOP II)在调控根系发育中的应用,其中所述DNA拓扑异构酶II基因AT4G14990的核苷酸序列如SEQ ID No.1所示。本发明利用基因AT4G1...
丁兆军吕丙盛刘佳佳刘广超
文献传递
2023年中国植物科学重要研究进展
2024年
2023年中国科学家在植物科学主流期刊发表的论文数量相比2022年大幅提高,在柱头受体调控十字花科种内和种间生殖隔离,叶绿体TOC-TIC超级复合物结构,作物高产、耐逆及抗病机制,葡萄和柑橘属植物的起源和传播,现代玉米、谷子和马铃薯种质资源演化等方面取得了重要研究进展。其中,“农作物耐盐碱机制解析及应用”和“新方法实现单碱基到超大片段DNA精准操纵”入选2023年度中国科学十大进展,“植物远缘杂交过程中‘花粉蒙导效应’的分子机制”入选2023年度中国生命科学十大进展。该文总结了2023年度我国植物科学研究取得的成果,并简要介绍了30项有代表性的重要进展,梳理了植物科学研究中所使用的实验材料,以帮助读者了解我国植物科学的发展态势,进而思考如何更好地开展下阶段研究和服务国家重大战略需求。
陈凡顾红雅漆小泉林荣呈钱前萧浪涛杨淑华左建儒白永飞陈之端丁兆军王小菁姜里文种康王雷
关键词:植物科学
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
一种玉米细胞周期转换子基因ZmCCS52B及其应用
本发明公开了一种玉米细胞周期转换子基因ZmCCS52B,该基因cDNA的核苷酸序列如SEQ ID No.1所示,其编码的氨基酸序列如SEQ ID No.2所示。本发明还公开了所述基因ZmCCS52B在影响玉米株高、穗长和...
丁兆军李翠玲孙瑞琪
文献传递
拟南芥DNA拓扑异构酶基因AT4G14990在调控根系发育中的应用
本发明公开了一种拟南芥DNA拓扑异构酶II基因AT4G14990(TOP II)在调控根系发育中的应用,其中所述DNA拓扑异构酶II基因AT4G14990的核苷酸序列如SEQ ID No.1所示。本发明利用基因AT4G1...
丁兆军吕丙盛刘佳佳刘广超
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
一种阴沟肠杆菌菌株及其用途
本发明属于微生物技术领域,具体涉及一株阴沟肠杆菌菌株及其用途。一种阴沟肠杆菌菌株,该菌株于2020年12月23日保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏编号为:CGMCC NO.21529。本发明提供的阴沟...
丁兆军张春雷张蒙悦郭中信耿进华
文献传递
共2页<12>
聚类工具0