| 查看: 431 | 回复: 2 | |||||||||
| 本帖产生 1 个 基金HEPI ,点击这里进行查看 | |||||||||
[交流]
【摘要编号】31071790/C150201
|
|||||||||
thanks |
» 猜你喜欢
277调剂
已经有6人回复
341求调剂
已经有7人回复
328求调剂,英语六级551,有科研经历
已经有8人回复
293求调剂
已经有12人回复
070300化学319求调剂
已经有4人回复
268求调剂
已经有9人回复
301求调剂
已经有4人回复
0703化学336分求调剂
已经有5人回复
301求调剂
已经有4人回复
材料专硕306英一数二
已经有9人回复
» 抢金币啦!回帖就可以得到:
电力全国重点实验室双一流A类长江学者团队招2026年全日制博士1名(4月3日截止)
+2/114
重庆医科大学神经科学中心/病生与生理系诚邀海内外优秀博士加盟博士后队伍(长期)
+1/81
福建师范大学招收2026年化学、材料硕士3-4名
+1/78
愿遇见你,遇见不止擦肩而过的缘分
+1/77
湘潭大学化工学院国家级人才团队2026年博士研究生招生
+1/69
何时使用 CODA™ 科里奥利质量流量仪表- 艾里卡特(Alicat)
+2/52
西北工业大学光子学研究团队诚聘博士后!
+2/38
海南师范大学孙元元老师招生博士,名额1~2个,2026年9月份入学(光电/光热催化方向)
+1/18
北京某研究院生物化学与分子生物学相关专业申请考核制博士招生(春季)
+1/15
重庆大学诚招2026年生物材料方向博士生
+1/8
南京林业大学有机功能分子实验室博士生招生启事
+1/8
211/双一流石河子大学化学化工学院--电催化,CO2转化
+1/8
哈尔滨理工大学材料与化学工程学院 纳米功能材料与光电催化团队 招收硕士研究生
+1/7
26年申博自荐-计算机视觉
+1/7
课题组招收环境及相关专业调剂硕士研究生(欢迎优秀学生加入)
+1/6
双一流天津工业大学电信学院李鸿强教授招收2026年申请审核制博士3名
+1/5
福建农林大学绿色光电器件与储能电池团队招收2026年研究生(含调剂)
+1/4
323分控制工程求调剂
+1/2
澳大利亚科学院院士Prof.Gordon Wallace, University of Wollongong 全奖博士机会
+1/1
香港科技大学(广州) 招收温室气体监测与减排方向的博士、博后、硕士、RA
+1/1
book2005593
主管区长 (文坛精英)
- 基金HEPI: 1182
- 应助: 123 (高中生)
- 贵宾: 64.97
- 金币: 161270
- 帖子: 17949
- 在线: 1647.8小时
- 虫号: 539655
huangyuan838(金币+1, 基金HEPI+1): 4 2011-01-26 13:56:06
|
项目编号 31071790 项目名称 油菜素内酯调控蔬菜作物体内农药代谢降解的机制研究 项目类型 面上项目 申报学科1 蔬菜生理与栽培学(C150201) 研究性质 应用基础研究 资助金额 40.00万元 开始日期 2011年1月1日 完成日期 2013年12月31日 项目摘要 油菜素内酯(BR)被认为是目前已知的最具潜力调控农作物抗性和产量的植物激素。申请者近年来在BR调控光合作用和抗性方面取得了显著进展,发现BR具有加速植物体内农药降解的作用并引起了国内外学术界的广泛关注。本项目拟以番茄、韭菜和白菜为研究材料,以毒死蜱和百菌清等为模式农药,在分析BR诱导植物自身机制降解农药的广谱性基础上,利用相应的番茄遗传突变体材料、番茄基因芯片、LC-MS-MS技术、qRT-PCR技术以及VIGS技术等来分析BR诱导的植物体农药代谢的生化途径及相关基因表达调控途径中的关键节点。研究可望阐明BR促进蔬菜作物农药快速降解的分子机理,建立一条基于强化植物内源代谢活性的农药残留控制新途径,对于确保蔬菜行业的健康、持续发展,提高人体健康水平均具有重要的现实意义。 获资助单位 浙江大学(项目负责人) |
2楼2011-01-25 09:40:39
huangyuan838(金币+3): 2011-01-26 13:56:17
|
项目编号 31071790 项目名称 油菜素内酯调控蔬菜作物体内农药代谢降解的机制研究 项目类型 面上项目 申报学科1 蔬菜生理与栽培学(C150201) 研究性质 应用基础研究 资助金额 40.00万元 开始日期 2011年1月1日 完成日期 2013年12月31日 项目摘要 油菜素内酯(BR)被认为是目前已知的最具潜力调控农作物抗性和产量的植物激素。申请者近年来在BR调控光合作用和抗性方面取得了显著进展,发现BR具有加速植物体内农药降解的作用并引起了国内外学术界的广泛关注。本项目拟以番茄、韭菜和白菜为研究材料,以毒死蜱和百菌清等为模式农药,在分析BR诱导植物自身机制降解农药的广谱性基础上,利用相应的番茄遗传突变体材料、番茄基因芯片、LC-MS-MS技术、qRT-PCR技术以及VIGS技术等来分析BR诱导的植物体农药代谢的生化途径及相关基因表达调控途径中的关键节点。研究可望阐明BR促进蔬菜作物农药快速降解的分子机理,建立一条基于强化植物内源代谢活性的农药残留控制新途径,对于确保蔬菜行业的健康、持续发展,提高人体健康水平均具有重要的现实意义。 获资助单位 浙江大学(项目负责人) |
3楼2011-01-25 09:40:55













回复此楼