哈尔滨师范大学生命科学与技术学院, 黑龙江省分子细胞遗传与遗传育种重点实验室, 哈尔滨, 150025
作者 通讯作者
《分子植物育种》印刷版, 2014 年, 第 12 卷, 第 34 篇 doi: 10.13271/j.mpb.012.001296
收稿日期: 2014年02月22日 接受日期: 2014年04月22日 发表日期: 2014年09月28日
作者 通讯作者
《分子植物育种》印刷版, 2014 年, 第 12 卷, 第 34 篇 doi: 10.13271/j.mpb.012.001296
收稿日期: 2014年02月22日 接受日期: 2014年04月22日 发表日期: 2014年09月28日
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推荐引用:
Men L.N., and Guo C.H., 2014, Genetic Engineering Solutions to Enhance Heat Tolerance in Plants, Fenzi Zhiwu Yuzhong (Molecular Plant Breeding), 12(6): 1296-1302 (门龙楠, 郭长虹, 2014, 提高植物耐热能力的基因工程途径, 分子植物育种, 12(6): 1296-1302)
摘要
众所周知,全球变暖影响农作产量和质量。因此,直接有效的提高植物耐热能力是解决这一全球性问题的有效途径。本文通过大量科研文献综述了国内外利用转基因方法提高植物耐热能力的研究进展,总结了提高植物耐热能力的几种成功方法,并提出利用基因工程的方法减少那些因热胁迫而丧失功能的蛋白质,有效提高植物耐热能力。
关键词
植物;耐热性;热激蛋白;热激因子;基因工程
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