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植物消化液:补充还是不补充?

《超能。植物消化液:补充还是不补充?

肉食性热带猪笼草属植物,长出精致的猪笼草器官和消化腺,在缺氮的土壤中捕捉和消化昆虫猎物。猪笼水的含量一直是许多研究的焦点,

有益的尘埃如墙保护城堡:兰花种皮在限制真菌菌丝入侵中的作用

《超能。有益的灰尘就像保护城堡的墙

植物通常被认为是通过光合作用产生营养物质,但许多植物与其他生物(微生物)联系在一起,交换营养物质以维持生存。特别是兰花,由于栖息地的原因,它们已经威胁到许多物种的灭绝

力与形态发生

《超能。大豆愈伤组织或肿瘤的体细胞胚胎发生

植物组织培养已被用于在培养皿内的培养基上繁殖植物。这是植物在体外的繁殖。将特定的植物激素以一定的浓度添加到这种培养基中,芽和

溃疡性结肠炎的教育住院:植物性饮食预防复发

植物性饮食预防复发。先进的

炎性肠病(IBD)是溃疡性结肠炎(UC)和克罗恩病(CD)的统称。IBD不再是一种主要见于欧洲和北美的疾病,现在是一种全球性疾病。这种疾病

有益的共生微生物可能有助于植物入侵

不同丰富植物生长有益功能的热图

植物与微生物的相互作用决定了植物的生长和生产力,因此可能介导非本地植物物种的入侵及其对入侵生态系统的影响。先前的研究表明,入官方manbetx手机版侵的金合欢种群在

茶树的放射性污染

茶树的放射性污染

茶是最受欢迎的饮料之一。除了饮用水,它是世界上消费量最大的饮料。茶树Camelia Sinensis在许多国家都有种植,比如中华人民共和国

国际植物组织培养与植物生物技术会议。瓦伦西亚,西班牙。2020年3月2-3日

manbetx登录下载科学地图集。国际植物组织培养与植物生物技术会议

会议名称:国际植物组织培养与植物生物技术会议日期:2020年3月2-3日会议地点:西班牙瓦伦西亚简称:Plant Biotech 2020描述:Gavin会议邀请来自世界各地的与会者参加

阿尔及利亚一些药用植物的化学毒性研究

根据世卫组织的报告,世界上约有65%至80%的人口将传统医学用于初级卫生保健。然而,草药的使用受到严格审查,因为它们被认为具有长期毒性

纳米技术对未来的农业有用吗?

纳米技术已应用于生物医学、电子器件、可再生能源、光学电子医学、物理、制药等各个领域。它在农业中有一席之地吗?人们普遍认为,操纵作物的原生微生物群代表

番茄抗病位点的信号串扰

Ve1基因对番茄根系大小的影响

黄萎病是一种真菌病原体,在200多种植物中引起血管性枯萎病,包括许多作物。真菌通过根侵入,进入水中,引导木质部,在那里增殖并迅速生长

植物促生根瘤菌在逆境农业管理中的应用

PGPR缓解植物非生物胁迫的一些作用机制

在世界各地,非生物胁迫对主要作物的植物生长和生产力产生不利影响,从而影响全球粮食安全。这些非生物胁迫因素包括干旱(缺水)和洪水、盐度、

传家宝的果实:古老的非商业植物品种作为有益健康的化合物的优越来源

密集城市化的土地是丰富生物多样性的家园,许多不同植物物种的出现就是很好的例证。在这些地区茁壮成长的植物与当地环境建立了完美的协同作用,

聚集特性作为橡胶颗粒蛋白分类的潜在标记

天然橡胶是一种重要的生物聚合物,主要由顺式1,4-聚异戊二烯组成。橡胶树巴西橡胶树(Hevea brasiliensis)是唯一具有商业可行性的天然橡胶来源,因为它的产量好,产品质量高。橡胶伸长

回到未来:意大利治疗头痛的民间偏方(19 - 20世纪)

据世界卫生组织称,头痛是当今最常见的神经系统疾病之一,会导致严重的问题和残疾,但说头痛与人类一样存在是合理的。目的

mRNA相互作用组捕获:发现植物中mRNA结合蛋白质组的前沿方法

细胞是生物体维持生命的结构和功能的基本单位。生物体的表型在很大程度上是由每个细胞分子水平上的蛋白质决定的。基因表达失衡

植物在逆境中是如何通过其他途径传递信号的?CBL-CIPK介导的钙信号

植物生命的主要特征之一是无根性。植物通过进化出复杂而快速的信号系统来对抗这种弱点,该系统可以帮助以非常高的速度传递刺激。植物激素ABA

活细胞成像揭示了细胞骨架在植物受精卵极化过程中的动态和作用

不对称细胞分裂是植物体轴形成的基本步骤之一。在大多数开花植物中,顶基轴是由合子的不对称分裂形成的。在模式植物拟南芥中,

环核苷酸门控通道在植物中的新作用

植物在各自的生长环境中容易受到各种生物和非生物胁迫。这些压力对正常的生长发育和生产力产生负面影响。与动物不同,动物可以移动到有利于生长和发育的环境;

植物胞外囊泡生成的体内解剖

在过去的十年中,分离和描述细胞外囊泡(EVs)的研究数量急剧增加,一旦它们参与细胞间通讯被证实。电动汽车作为生物活性分子的转运体,可以参与不同的生物活性活动

拟南芥酰基辅酶a结合蛋白6:韧皮部的一种脂质结合蛋白

植物通过维管组织利用远距离运输系统。木质部负责水和矿物质的运输,韧皮部负责各种大分子的运输。虽然在韧皮部汁液中发现了脂质,但它们的运动却没有