植物生理学
植物生理学的相关文献在1958年到2022年内共计1235篇,主要集中在植物学、教育、林业
等领域,其中期刊论文1120篇、会议论文110篇、专利文献115935篇;相关期刊455种,包括教育教学论坛、生物学杂志、中国林业教育等;
相关会议45种,包括第八届内蒙古自治区自然科学学术年会 、2012全国情报学博士生学术论坛、三峡水库湿地保护与生态友好型利用国际研讨会等;植物生理学的相关文献由2038位作者贡献,包括江月玲、刘新、李玲等。
植物生理学—发文量
专利文献>
论文:115935篇
占比:98.95%
总计:117165篇
植物生理学
-研究学者
- 江月玲
- 刘新
- 李玲
- 沈允钢
- 陈刚
- 熊飞
- 梁颖
- 王忠
- 顾蕴洁
- 刘萍
- 周峰
- 孔祥生
- 张东向
- 张吉民
- 李娘辉
- 苍晶
- 许大全
- 万华方
- 向红
- 孟庆伟
- 张盛春
- 张达
- 李明军
- 杨德翠
- 胡博
- 贝丽霞
- 陈展宇
- 刘亚丽
- 华春
- 叶尚红
- 周嘉槐
- 宗学凤
- 巩红冬
- 张汝民
- 张治安
- 张秀丽
- 张立新
- 彭长连
- 敖红
- 李俐俐
- 李彪
- 杨建伟
- 樊金娟
- 武志海
- 王云生
- 王小菁
- 王征宏
- 罗红艺
- 胡景江
- 阮燕晔
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张芳;
钟蕾;
蒋海燕;
何永明;
程建峰
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摘要:
问题导入法能有效激发学生学习的兴趣和欲望,促使学生更积极主动地参与到教学中来,提高学生分析问题和解决问题的能力,培养学生的研究素养、创新精神和实践能力。为了更好地实现课堂教学的目标和提升课堂学习的效率,根据问题导入法的原理,结合课程自身特点进行“问题”创设,将在基础教育和人文教育中常用的问题导入法引进高等院校的理科教育课程《植物生理学》。经过多年的探索和实践,取得了良好的教学效果,但也存在一些需要再度认真思考和努力完善的方面。
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李鲁华;
徐如宏;
任明见
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摘要:
“植物生理学”实验课程的开设,对于促进学生巩固课堂学习内容、培养动手能力、启发学生对相关领域的思考以及提升科研素养等具有重要的作用。传统“植物生理学”实验课程通常具有教学模式单一、实验方法重复、学生参与度低等问题,亟须进行改革。基于多年教学经验,围绕农科专业特点,从教学方式、教学内容设计和考核方式三个方面探索了“植物生理学”实验课程的改革,以提高学生的主动性和参与性,进而提升学生的综合能力,以期为农科专业“植物生理学”实验课程教学改革提供参考。
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林钰涓;
于晓章;
李艳红;
梁延鹏;
董堃
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摘要:
植物生理学是研究植物修复技术必不可少的一门基础学科,因其课程内容多、课时量少,所以无法充分体现其在环境类专业人才创新能力培养方面的重要性。在传统的“植物生理学实验”课程实际教学的基础上,结合环境类专业环境毒理学方向研究生的实际需求,重新制定教学大纲,优化实验教学内容,使其更适用于环境类研究生的实际需求。此外,在实验中引入案例式教学法、启发式教学法及翻转课堂教学模式,同时在全教学过程中融入思想政治教育元素,激发学生的学习兴趣,培养学生的创新性思维和科研能力。
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许亚楠;
苏思静;
周云;
李琼;
朱丹;
郭宏伟;
康亮
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摘要:
针对中药类专业植物生理学的在线教学中存在的问题,教学团队采用中国大学MOOC平台的优质教学资源,结合网络直播、线下授课的方式开展教学活动,为学生提供个性化学习资源,从而提高学生学习热情,为后疫情时期的混合式教学工作提供参考。
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庄枫红;
谢晓婷;
朱诗惠;
李晓容;
李玲
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摘要:
华南师范大学植物生理学课程于2019年12月被评为广东省线上一流本科课程,2020年11月被评为教育部首批国家线上一流课程。为了解大学生对植物生理学课程混合式教学的态度,文章通过调查问卷的形式对2020年9月参加该课程学习的133位2018级生物科学专业学生进行满意度调查。结果表明,被调查的学生对课程内容、线上平台各栏目及利用线上平台开展自主性学习的满意度均达90%以上。与此同时,大学生对提高植物生理学课程混合式教学质量提供一些建议。
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张恩栋;
宋洁琼;
朱婷
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摘要:
为实现思政课程和课程思政的有机融合,实现协同育人的根本目标,植物生理学课程通过对课程思政融入点进行教学改革和研究实践,形成以马克思主义世界观和方法论、家国情怀、人文素养、职业伦理和道德几方面为思政融入要素的课程“思政面”,与专业知识融为一体。课程思政教学改革以期实现显性教育和隐性教育的统一,必将逐步提高人才培养质量,最终实现知识、能力、素质和思政育人目标。
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营口菱镁化工集团有限公司
- 《2019年全国镁化合物行业年会暨调结构、促融合、增效益、可持续发展论坛》
| 2019年
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摘要:
土壤中交换态镁和水溶态镁可以被植物有效利用,植物根系吸收矿质元素和水的部位都是根尖,镁则以[Mg(H2O)6]2+的形式被植物根部吸收.那么,镁在植物体内是如何进行分配运输的呢?研究者发现,镁运转受木栓化影响,在根顶端以质外体途径向中柱运输.通过用电子探针扫描,发现镁在根中从表皮到中柱,浓度渐减.一般认为,当外界浓度较高时,镁向地上部运输是以被动为主,受蒸腾作用影响,但镁浓度为0.5mol/L以下时,与蒸腾作用无关.
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营口菱镁化工集团有限公司
- 《2019年全国镁化合物行业年会暨调结构、促融合、增效益、可持续发展论坛》
| 2019年
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摘要:
土壤中交换态镁和水溶态镁可以被植物有效利用,植物根系吸收矿质元素和水的部位都是根尖,镁则以[Mg(H2O)6]2+的形式被植物根部吸收.那么,镁在植物体内是如何进行分配运输的呢?研究者发现,镁运转受木栓化影响,在根顶端以质外体途径向中柱运输.通过用电子探针扫描,发现镁在根中从表皮到中柱,浓度渐减.一般认为,当外界浓度较高时,镁向地上部运输是以被动为主,受蒸腾作用影响,但镁浓度为0.5mol/L以下时,与蒸腾作用无关.
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营口菱镁化工集团有限公司
- 《2019年全国镁化合物行业年会暨调结构、促融合、增效益、可持续发展论坛》
| 2019年
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摘要:
土壤中交换态镁和水溶态镁可以被植物有效利用,植物根系吸收矿质元素和水的部位都是根尖,镁则以[Mg(H2O)6]2+的形式被植物根部吸收.那么,镁在植物体内是如何进行分配运输的呢?研究者发现,镁运转受木栓化影响,在根顶端以质外体途径向中柱运输.通过用电子探针扫描,发现镁在根中从表皮到中柱,浓度渐减.一般认为,当外界浓度较高时,镁向地上部运输是以被动为主,受蒸腾作用影响,但镁浓度为0.5mol/L以下时,与蒸腾作用无关.
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营口菱镁化工集团有限公司
- 《2019年全国镁化合物行业年会暨调结构、促融合、增效益、可持续发展论坛》
| 2019年
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摘要:
土壤中交换态镁和水溶态镁可以被植物有效利用,植物根系吸收矿质元素和水的部位都是根尖,镁则以[Mg(H2O)6]2+的形式被植物根部吸收.那么,镁在植物体内是如何进行分配运输的呢?研究者发现,镁运转受木栓化影响,在根顶端以质外体途径向中柱运输.通过用电子探针扫描,发现镁在根中从表皮到中柱,浓度渐减.一般认为,当外界浓度较高时,镁向地上部运输是以被动为主,受蒸腾作用影响,但镁浓度为0.5mol/L以下时,与蒸腾作用无关.
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Gao Li;
高丽;
Yang Hai-li;
杨海莉;
Wang Pei;
王沛;
Wang Suo-min;
王锁民
- 《第六届全国草业科学研究生论坛》
| 2017年
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摘要:
木栓质是一种以甘油酯—酚类为基本单元的生物聚酯,包含聚脂肪族和聚芳香族两个结构域.典型的聚脂肪族聚酯包括ω-羟基脂肪酸、α,ω-双羧基酸、脂肪酸和伯醇,阿魏酸则是聚芳香族的主要成分.木栓质通常沉积于特定组织的细胞壁,例如根内皮层、外皮层、周皮、种皮以及其他的边缘组织,形成木栓层.木栓层作为一种保护性屏障,不仅在控制根系径向水分及营养元素运输中发挥重要作用,而且能有效抵御病原菌和有毒气体的入侵.近年来随着生物化学分析技术及遗传学研究方法的发展,木栓质的相关研究取得了极大进展.本文在概述木栓质在植物体内的分布、化学组成和超微结构、木栓质单体的跨膜转运及其聚合组装的基础上,重点对木栓质合成途径及其在植物响应非生物胁迫及生物胁迫中的功能等方面的最新研究进展进行总结讨论,为通过改变植物根系适应性结构特征以改良作物及牧草提供重要的理论参考.
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Gao Li;
高丽;
Yang Hai-li;
杨海莉;
Wang Pei;
王沛;
Wang Suo-min;
王锁民
- 《第六届全国草业科学研究生论坛》
| 2017年
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摘要:
木栓质是一种以甘油酯—酚类为基本单元的生物聚酯,包含聚脂肪族和聚芳香族两个结构域.典型的聚脂肪族聚酯包括ω-羟基脂肪酸、α,ω-双羧基酸、脂肪酸和伯醇,阿魏酸则是聚芳香族的主要成分.木栓质通常沉积于特定组织的细胞壁,例如根内皮层、外皮层、周皮、种皮以及其他的边缘组织,形成木栓层.木栓层作为一种保护性屏障,不仅在控制根系径向水分及营养元素运输中发挥重要作用,而且能有效抵御病原菌和有毒气体的入侵.近年来随着生物化学分析技术及遗传学研究方法的发展,木栓质的相关研究取得了极大进展.本文在概述木栓质在植物体内的分布、化学组成和超微结构、木栓质单体的跨膜转运及其聚合组装的基础上,重点对木栓质合成途径及其在植物响应非生物胁迫及生物胁迫中的功能等方面的最新研究进展进行总结讨论,为通过改变植物根系适应性结构特征以改良作物及牧草提供重要的理论参考.
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Gao Li;
高丽;
Yang Hai-li;
杨海莉;
Wang Pei;
王沛;
Wang Suo-min;
王锁民
- 《第六届全国草业科学研究生论坛》
| 2017年
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摘要:
木栓质是一种以甘油酯—酚类为基本单元的生物聚酯,包含聚脂肪族和聚芳香族两个结构域.典型的聚脂肪族聚酯包括ω-羟基脂肪酸、α,ω-双羧基酸、脂肪酸和伯醇,阿魏酸则是聚芳香族的主要成分.木栓质通常沉积于特定组织的细胞壁,例如根内皮层、外皮层、周皮、种皮以及其他的边缘组织,形成木栓层.木栓层作为一种保护性屏障,不仅在控制根系径向水分及营养元素运输中发挥重要作用,而且能有效抵御病原菌和有毒气体的入侵.近年来随着生物化学分析技术及遗传学研究方法的发展,木栓质的相关研究取得了极大进展.本文在概述木栓质在植物体内的分布、化学组成和超微结构、木栓质单体的跨膜转运及其聚合组装的基础上,重点对木栓质合成途径及其在植物响应非生物胁迫及生物胁迫中的功能等方面的最新研究进展进行总结讨论,为通过改变植物根系适应性结构特征以改良作物及牧草提供重要的理论参考.