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植物再生的研究进展 被引量:24
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作者 孙贝贝 刘杰 +6 位作者 葛亚超 盛李宏 陈吕琴 胡小梅 杨仲南 黄海 徐麟 《科学通报》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第36期3887-3902,共16页
再生不仅赋予植物修复受损组织的能力,更能使植物产生新器官,实现营养繁殖.再生能力是植物在严酷环境下能够生存的重要手段,也被广泛应用于生产实践中.组织培养、扦插和嫁接等都是基于植物再生能力而开发的农业技术.再生现象的本质是细... 再生不仅赋予植物修复受损组织的能力,更能使植物产生新器官,实现营养繁殖.再生能力是植物在严酷环境下能够生存的重要手段,也被广泛应用于生产实践中.组织培养、扦插和嫁接等都是基于植物再生能力而开发的农业技术.再生现象的本质是细胞在受伤或胁迫的环境下命运发生转变的过程.近年来,植物再生领域的研究取得了一系列突破性进展,不仅对植物再生过程中细胞命运转变的谱系有了初步认识,而且探讨了植物细胞高度可塑性的分子机制.伤口或胁迫信号、激素、转录因子和表观遗传途径因子形成有序协作的调控通路,控制着再生过程.本文将总结种子植物中器官从头发生和体细胞胚发生这两种再生方式的研究进展,以期为从事植物再生研究的工作者提供参考. 展开更多
关键词 植物再生 器官从头发生 体细胞胚发生 组织培养 愈伤组织 细胞可塑性 细胞全能性 细胞多能性
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体细胞胚胎发生:植物体细胞命运的重塑 被引量:7
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作者 唐丽苹 李兴国 +1 位作者 张宪省 苏英华 《植物生理学报》 CAS CSCD 北大核心 2020年第8期1664-1680,共17页
植物细胞在合适的培养条件下具有发育成完整新个体的潜力,这种潜力被称为植物细胞全能性。体细胞胚胎发生是植物细胞全能性的一个充分体现,其本质是体细胞的发育命运发生重塑,重新获取细胞全能性,从而再分化为完整个体的过程。对于这一... 植物细胞在合适的培养条件下具有发育成完整新个体的潜力,这种潜力被称为植物细胞全能性。体细胞胚胎发生是植物细胞全能性的一个充分体现,其本质是体细胞的发育命运发生重塑,重新获取细胞全能性,从而再分化为完整个体的过程。对于这一复杂过程的调控机制,目前的认识仍十分有限。本文系统总结了体细胞胚胎发生的多种调控途径,包括激素的诱导、胁迫的作用、胚胎发育相关转录因子及表观遗传调控等对体细胞胚胎发生的作用。 展开更多
关键词 体细胞胚胎发生 细胞全能性 转录因子 表观遗传调控
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拟南芥离体苗再生的分子机制研究进展 被引量:2
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作者 代学焕 刘娜 +2 位作者 王丽娟 向凤宁 刘振华 《植物生理学报》 CAS CSCD 北大核心 2020年第8期1737-1744,共8页
植物细胞具有全能性,在离体条件下,植物体细胞可通过干细胞功能的获得、干细胞中心(stem cell niche)重建和芽尖分生组织形成不断地再生植株。随着分子生物学的发展,人们对植株再生的认识逐渐从培养体系优化深入到分子水平,多个再生相... 植物细胞具有全能性,在离体条件下,植物体细胞可通过干细胞功能的获得、干细胞中心(stem cell niche)重建和芽尖分生组织形成不断地再生植株。随着分子生物学的发展,人们对植株再生的认识逐渐从培养体系优化深入到分子水平,多个再生相关的重要功能基因已经被挖掘,逐渐形成了以植物干细胞关键基因WUS(WUSCHEL)为核心的离体苗再生调控网络。本文主要综述了拟南芥离体苗再生的主要细胞学事件及分子调控机制的最新研究进展,并展望了未来植物再生机制研究的可能方向。 展开更多
关键词 细胞全能性 干细胞中心重建 离体苗再生 WUSCHEL
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外植体再生分子调控机理 被引量:2
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作者 李俊 范世航 +2 位作者 刘婧琳 刘静 华玮 《中国油料作物学报》 CAS CSCD 北大核心 2021年第3期376-382,共7页
植物细胞全能性被认为是植物细胞工程的基础。不同类型的外植体,受创伤刺激诱导器官再生和体细胞胚胎发生,可形成完整植株,实现无性繁殖。外植体再生高度依赖发育和环境信号。本文概述了外植体对创伤信号的感知和重编程启动、芽和根器... 植物细胞全能性被认为是植物细胞工程的基础。不同类型的外植体,受创伤刺激诱导器官再生和体细胞胚胎发生,可形成完整植株,实现无性繁殖。外植体再生高度依赖发育和环境信号。本文概述了外植体对创伤信号的感知和重编程启动、芽和根器官发生过程中的外源激素平衡和基因表达、体细胞胚胎发生的分子调控和内源激素的动态变化等内容,特别概述了外植体再生重编程过程中的表观调控机制研究进展,旨在为获得高效的再生体系、提高遗传转化效率提供理论支撑。 展开更多
关键词 细胞全能性 再生 器官发生 体细胞胚胎发生 重编程
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植物体细胞脱分化分子调控机制研究进展 被引量:5
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作者 刘娜 代学焕 +1 位作者 向凤宁 刘振华 《植物生理学报》 CAS CSCD 北大核心 2020年第2期127-133,共7页
植物细胞具有全能性,已分化的植物细胞可通过脱分化(dedifferentiation)和再分化(redifferentiation)两个过程再生组织、器官或植株。脱分化形成愈伤组织是植物细胞获得全能性的起始步骤,因此也是组织培养中植株再生的关键步骤。本文主... 植物细胞具有全能性,已分化的植物细胞可通过脱分化(dedifferentiation)和再分化(redifferentiation)两个过程再生组织、器官或植株。脱分化形成愈伤组织是植物细胞获得全能性的起始步骤,因此也是组织培养中植株再生的关键步骤。本文主要从愈伤组织的细胞学特性以及愈伤组织形成的分子调控机制两个方面对近年来植物细胞脱分化的研究进展进行了综述。 展开更多
关键词 脱分化 愈伤组织 植物细胞全能性 植株再生
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植物细胞的全能性及应用 被引量:3
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作者 孙忠青 《安徽农业科学》 CAS 2013年第21期8843-8844,共2页
生活着的每个细胞都含有产生一个完整机体的全套基因,在适宜条件下能够形成一个新个体的潜在能力。这种潜能就是植物细胞的全能性。根据植物细胞具有全能性的原理,植物学上发展了一项新的技术即植物组织培养技术。目前,该技术已被广泛... 生活着的每个细胞都含有产生一个完整机体的全套基因,在适宜条件下能够形成一个新个体的潜在能力。这种潜能就是植物细胞的全能性。根据植物细胞具有全能性的原理,植物学上发展了一项新的技术即植物组织培养技术。目前,该技术已被广泛应用于实践中,为国民经济的发展做出重大的贡献。 展开更多
关键词 植物细胞全能性 组织培养 细胞培养
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动物细胞全能性的研究 被引量:2
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作者 丁硕 张琦 +1 位作者 刘战民 黄俊逸 《中国科学:生命科学》 CSCD 北大核心 2012年第7期517-527,共11页
在植物细胞全能性研究的基础上引出动物细胞全能性这一热点研究课题.介绍了动物细胞全能性的表现,分析了细胞全能性表现程度差异的原因,最后对动物细胞全能性的广泛应用及存在的问题进行探讨,并对细胞命运及其调控进行了展望.
关键词 动物细胞全能性 干细胞 IPS细胞 基因表达调控 细胞命运
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中药资源再生的研究进展与发展战略思考 被引量:1
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作者 刘娟 李琛 +3 位作者 张勇洪 蒋超 刘春生 黄璐琦 《中国科学:生命科学》 CSCD 北大核心 2023年第9期1274-1286,共13页
再生赋予生物体修复和替换受伤组织器官的能力,在中药材种植及养殖过程中应用广泛,然而关于中药资源再生机制的研究较为薄弱.再生效率的提高对中药材高质量品种的育种及种质资源的储备至关重要,同时中药资源再生机制的挖掘也有助于筛选... 再生赋予生物体修复和替换受伤组织器官的能力,在中药材种植及养殖过程中应用广泛,然而关于中药资源再生机制的研究较为薄弱.再生效率的提高对中药材高质量品种的育种及种质资源的储备至关重要,同时中药资源再生机制的挖掘也有助于筛选新型药物分子.有效引入先进的再生技术、推进中药资源的再生研究,是实现中药资源合理开发、保护及可持续利用的重要保障.在此背景下,本文回顾了动植物再生研究的科技史和国内外最新研究进展,对药用植物与药用动物的再生研究进行了系统梳理,总结并提出中药资源再生研究的发展战略思考,推进中药资源学科与现代科学高质量融合,促进中医药现代化、产业化高质量发展. 展开更多
关键词 中药资源 再生 细胞全能性与多能性
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多能的SoxB1家族基因 被引量:1
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作者 胡胜男 李逸平 《中国细胞生物学学报》 CAS CSCD 北大核心 2012年第6期611-616,共6页
SoxB1基因家族编码一类含有HMG DNA结合结构域的转录因子。目前,已经鉴定出的SoxB1家族成员包括脊椎动物中共有的Sox1a/b、Sox2、Sox3以及硬骨鱼类中特有的Sox19a/19b,它们在性别决定、神经元特化、"干"性细胞自我更新及全能... SoxB1基因家族编码一类含有HMG DNA结合结构域的转录因子。目前,已经鉴定出的SoxB1家族成员包括脊椎动物中共有的Sox1a/b、Sox2、Sox3以及硬骨鱼类中特有的Sox19a/19b,它们在性别决定、神经元特化、"干"性细胞自我更新及全能性维持、胚层发育等过程中发挥重要作用。向小鼠成纤维细胞中导入四个关键因子Sox2、Oct4、c-Myc及Klf4,可以成功地将体细胞诱导成具有分化全能性的干细胞,证明了SoxB1因子在发育过程中不可或缺的重要性,也极大地推动了关于SoxB1家族基因的研究。该文将围绕SoxB1基因的最新研究进展作一综述。 展开更多
关键词 SoxB1 性别决定 神经元特化 干细胞全能性 胚层发育
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