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环境胁迫

环境胁迫的相关文献在1986年到2022年内共计462篇,主要集中在植物学、水产、渔业、农作物 等领域,其中期刊论文360篇、会议论文46篇、专利文献128943篇;相关期刊221种,包括海洋与湖沼、生态学报、生物技术通报等; 相关会议40种,包括2015中国汽车工程学会年会、第十七次全国环境微生物学学术研讨会、第五届“全国石斑鱼类繁育与养殖产业化”论坛 等;环境胁迫的相关文献由1532位作者贡献,包括P·普齐奥、A·沙尔多南、B·麦克尔西等。

环境胁迫—发文量

期刊论文>

论文:360 占比:0.28%

会议论文>

论文:46 占比:0.04%

专利文献>

论文:128943 占比:99.69%

总计:129349篇

环境胁迫—发文趋势图

环境胁迫

-研究学者

  • P·普齐奥
  • A·沙尔多南
  • B·麦克尔西
  • O·布莱辛
  • O·蒂姆
  • 周凌
  • 郭兰萍
  • 闫路路
  • 黄璐琦
  • G·普勒舍
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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排序:

年份

    • 吴剑梅; 傅丹丹; 李佳璇; 邵颖; 宋祥军; 涂健; 祁克宗
    • 摘要: 为探究禽致病性大肠杆菌(Avian pathogenic Escherichia coli,APEC)中大肠杆菌Ⅲ型分泌系统(Escherichia coli TypeⅢsecretion system^(2),ETT2)转录因子EivF的功能,通过透射电镜观察检测野生株(AE81)、缺失株(AE81△eivF)和回复株(AE81△eivF-comp)Curli菌毛的合成能力,并探究3种菌株在不良环境中的存活情况,通过RT-qPCR检测鞭毛和环境耐受相关基因的转录水平。结果表明,与野生株相比,缺失株的curli菌毛合成能力无明显变化,在透射电镜下缺失株鞭毛数量明显减少,缺失株在强酸、强碱、氧化应激、高温、高渗环境中的存活率均显著(P<0.05)或极显著(P<0.01)降低,回复株上述表型基本恢复。转录组数据显示,缺失株的flgB、flgC、flgE等鞭毛相关基因和proV、cadA等环境耐受相关基因的转录水平下调。RT-qPCR结果显示,flgB、flgC、flgE、proV等基因的转录水平下调。综上所述,ETT2转录因子EivF参与调控禽致病性大肠杆菌运动能力和在不良环境中的存活能力。
    • 甘宏涛; 刘统昊; 丁子媛; 姚海洋; 崔楠; 孟霄; 徐国成; 曹黎鑫; 许星鸿
    • 摘要: 自体质量(18.03±1.35)g单环刺螠中抽取体腔液,于4°C、3000 r/min(离心半径13.5 cm)离心20 min,取体腔液上清液,再将离心所得血细胞沉淀用无菌生理盐水重悬后,经超声波破碎仪4°C破碎5 min,取体腔细胞破碎液上清液,以牛津杯法和生长曲线抑制法检测单环刺螠体腔液上清液和体腔细胞破碎液上清液对嗜水气单胞菌、大肠杆菌、副溶血弧菌、鳗弧菌、凡隆氏气单胞菌、哈维氏弧菌、金黄色葡萄球菌和溶壁微球菌8种菌的抑制效果,并分析温度、盐度、干露和饥饿等环境因子对体腔液抑菌活性的影响。试验结果显示,单环刺螠体腔液上清液对鳗弧菌和副溶血弧菌具有显著抑制作用(P<0.05),体腔细胞破碎液上清液对鳗弧菌、副溶血弧菌和凡隆氏气单胞菌具有显著抑制作用(P<0.05)。盐度25组体腔细胞破碎液上清液抑菌活性较强,盐度20和30两组抑菌活性略低,低盐胁迫(盐度15)和高盐胁迫(盐度35)下,抑菌活性下降极显著(P<0.01),以低盐胁迫影响更大。当温度处于6~12°C,体腔细胞破碎液上清液抑菌活性较强,低于12°C或高于26°C,抑菌活性均发生极显著下降(P<0.01)。干露时间≥8 h,体腔液抑菌活性显著降低(P<0.05);饥饿时间≥2 d,体腔液抑菌活性下降极显著(P<0.01)。
    • 王兴强; 卢雪旎; 沈晔; 曹梅; 韦寿永; 李庆国; 茆丹婷; 秦传新
    • 摘要: 脊尾白虾(Palaemon carinicauda)是我国沿海滩涂混养的重要经济虾类,具有广盐、广温、抗病力和繁殖力强等优点。采用高通量测序技术对脊尾白虾转录组进行测序,对得到的转录本进行COG(clusters of orthologous groups)、GO(gene ontology)和KEGG(kyoto encyclopedia of genes and genomes)分类和注释,旨在深入探讨环境胁迫(低盐、低温和溶解氧)对脊尾白虾重要相关调控基因的影响。本次测序低盐、低温和溶解氧处理组和对照组均产出>35×10^(6)条高质量序列,碱基数均>4 Gb, GC含量均>43%,Q30碱基百分比均>92%。组装得到转录本436 023条和unigene 305 682条,转录本和unigene的N50分别是814 bp和552 bp。unigene大部分(56 898条)注释到NR数据库,31 695条注释到KEGG数据库,28 919条注释到GO数据库。低温胁迫产生的差异表达基因中,具有显著性表达差异的有264条,包括上调基因215条和下调基因49条;低氧胁迫没有产生显著差异表达的基因,反观低盐胁迫有且仅有1条显著下调的基因,为α-葡糖苷酶(α-glucosidase)。低盐胁迫下α-葡萄糖苷酶表达量显著降低,可能导致脊尾白虾虾体难以维持正常的能量需求。GO富集分析发现,低温胁迫下最显著的功能节点是脂质转运活性(lipid transporter activity)和肽基二肽酶活性(peptidyl-dipeptidase activity);而KEGG通路富集分析显示,差异表达基因显著富集到肾素-血管紧张素系统(renin-angiotensin system)中,推测低温通过抑制血管紧张素转换酶(angiotensin converting enzyme)的表达,降低了血管紧张素Ⅱ(angiotensinⅡ)的生成,从而降低血管平滑肌张力,抑制血压的升高和组织损伤;同时动员脂肪和蛋白质等能源物质,以响应低温胁迫。
    • 邢家宝; 曹藩荣
    • 摘要: 茶鲜叶在采摘后仍保持生命活性并通过一系列生理反应形成自我保护来减少或者抗衡胁迫的伤害,从而不仅影响了茶叶的外观品质还会诱导茶叶产生大量香气物质。萜类香气物质作为茶叶香气的前体物质,在乌龙茶香气中占比较大,能很大程度上左右茶叶的风味品质,因此,茶树萜类合成代谢途径的研究也一直是研究的热点,近年在不同胁迫处理下各种代谢途径中基因表达的研究对茶叶香气特点和加工胁迫处理与萜类挥发性香气合成途径之间的关系取得了一定的进展,并为以后选育抗逆高香品种以及揭示部分萜类挥发性香气生成的关键基因提供了参考。
    • 练佳莹; 吕丽媛; 姚韩韩; 董迎辉; 林志华
    • 摘要: 组蛋白乙酰化酶(histone acetyltransferases,HATs)在机体发育和环境胁迫响应的调控中发挥着重要作用,但在海洋贝类中研究极少。缢蛏(Sinonovacula constricta)作为典型的滩涂双壳贝类,经常面临多种极端环境和细菌胁迫的挑战,基于全基因组和转录组数据系统分析了缢蛏HAT基因家族(ScHATs)的系统发育关系,以及它们在不同发育时期、不同环境因子和细菌胁迫下的表达模式。结果共鉴定出11个ScHATs基因,根据序列同源性分为GNAT、MYST和p300/CBP三类,每个亚家族中几乎所有的HAT都具有特定的保守结构域和保守基序。基因表达谱和qRT-PCR分析显示,ScHATs在幼虫发育前期表达量普遍高于发育后期;在氨氮胁迫下,ScKAT2B、ScKAT8、ScKAT9-2、Scp300在鳃中的表达量显著变化(P<0.05);在高温胁迫下,ScHATs在鳃和肝胰腺中表现出相似的表达模式,而Scp300在肝胰腺中的表达量显著降低(P<0.05);在副溶血弧菌胁迫下,ScHATs的表达均出现显著上调(P<0.05)。综上结果提示,ScHATs可能在缢蛏的早期发育及抗逆抗病中发挥重要作用,系统研究将为进一步理解双壳贝类HAT基因家族的进化和功能奠定理论基础。
    • 李颖; 鱼小军; 李珍; 魏孔涛; 童永尚
    • 摘要: 植物的种子萌发和生长发育受到多种环境因素的制约。不良环境会造成种子萌发延迟,出苗不齐,幼苗素质减弱等,并可能引发植物的胁迫反应。γ-氨基丁酸(γ-aminobutyric acid,GABA)是一种近年来广泛应用于调节植物应激适应的信号物质。本研究通过阐述GABA在植物体中的作用,分析环境胁迫下GABA产生的生理机制,对环境胁迫下GABA如何调控植物种子萌发、幼苗形态发育、植物抗氧化作用、光合作用、氮代谢过程以及内源GABA代谢和多胺代谢过程进行总结。最后,针对GABA在调节植物抗逆性方面还未解决的问题进行讨论,对GABA的应用前景进行展望,以期为与GABA相关的研究和此物质的实际应用提供理论参考。
    • 覃圣峰; 杨怡森; 马俊卿; 孙晨瑜; 廖虹霖; 黄京华
    • 摘要: 为探究酸性土壤下丛枝菌根真菌(AMF)对玉米生长特性及铝吸收情况的影响,采取盆栽试验法,在酸性土壤(pH值为4.4)中分别将4种AMF(摩西管柄囊霉、幼套近明球囊霉、聚丛根孢囊霉、变形球囊霉)接种到耐铝型玉米桂单0810和铝敏感型玉米郑单958上,研究酸性土壤中AMF共生对玉米的影响。结果表明,在酸性土壤条件下,AMF与2种玉米均建立了良好的共生关系(菌根侵染率均大于45%),显著促进了玉米生长。AMF共生显著提高玉米根际土壤pH值,减少了活性铝溶出,抑制了玉米对铝(Al)的吸收和积累。同时,AMF还提高了土壤有机质和土壤球囊霉素的含量。但不同AMF对玉米促生效果不同,与桂单0810共生的AMF中,幼套近明球囊霉的促生效应最佳,菌根侵染率达到了59.3%,玉米干物质质量较CK处理增加了100.00%,而其根部、茎秆、叶片的Al浓度较CK处理减少了33.30%、58.19%、52.60%;土壤pH值较CK增加了18.96%,土壤活性铝总量较CK减少了30.73%。与郑单958共生的AMF中,摩西管柄囊霉的效果最好,菌根侵染率达到了53.60%,玉米干物质质量较CK处理增加了71.70%,根部、茎秆、叶片的Al浓度则较CK处理分别减少了39.55%、61.98%、57.58%;土壤pH值较CK处理增加了23.90%,土壤活性铝总量较CK处理减少了26.11%。本研究表明,AMF可以有效改善玉米根际土壤微生态环境,促进玉米在酸性土壤中生长,增强玉米耐铝性。本试验筛选出了摩西管柄囊霉、幼套近明球囊霉这2种与耐铝型玉米和铝敏感型玉米共生效果最好的AMF。
    • 焦乐; 孙涛; 杨薇; 邵冬冬
    • 摘要: Allee效应是指生物个体适应度与种群规模或密度之间呈正向关联的现象,因与植物种群动态和种群灭绝密切相关而受到生态学家的普遍重视。阐释多重胁迫下滨海湿地植物种群响应机制,从保护生物多样性和维持生态系统稳定性层面发展系统性生态修复措施成为相关研究关注的重点。本研究分别从遗传过程、花粉扩散过程和生物互作关系不同层面,总结分析了植物种群Allee效应驱动机制的研究进展。一方面,植物因遗传过程中近交衰退、遗传变异丧失、有害突变累积等遗传结构改变造成繁殖失败而引发Allee效应;另一方面,植物花粉扩散过程和动植物互作关系影响下的花粉限制也通过影响植物种群繁殖力成为驱动Allee效应的关键因素。滨海湿地水盐梯度变异及格局破碎化影响下,植物种群遭受Allee效应的风险需引起关注,维持滨海湿地植物种群适宜分布格局和生物连通过程成为缓解Allee效应的重要手段。结合生理学与化学生态学研究手段和长时间尺度动态监测技术,有助于进一步阐释环境及生物等多重胁迫下Allee效应的非线性驱动机制。
    • 方成; 黎兰诗; 梁震宇; 成良峰; 戴习林
    • 摘要: 为阐明盐度为5条件下不同浓度亚硝酸盐亚急性胁迫对凡纳滨对虾(Litopenaeus vannamei)生长与免疫功能的影响,本研究设置5个亚硝酸盐浓度组(0.50、0.90、1.70、3.20和6.00 mg/L)和对照组(0.05 mg/L),检测分析了亚硝酸盐胁迫40 d后凡纳滨对虾免疫相关酶活性、丙二醛(MDA)含量以及免疫和生长相关基因表达的变化。结果显示,凡纳滨对虾死亡率随亚硝酸盐浓度的增加而升高,6.00 mg/L浓度组体质量增长率(WGR)和体长增长率(LGR)均显著低于对照组(P<0.05)。部分浓度组亚硝酸盐对凡纳滨对虾肝胰腺和血清中的免疫相关酶活性具有一定的诱导作用。其中,当亚硝酸盐浓度高于0.50 mg/L时,肝胰腺超氧化物歧化酶(SOD)活性显著高于对照组(P<0.05);0.50、0.90和1.70 mg/L浓度组的过氧化氢酶(CAT)活性显著高于对照组(P<0.05);血清中CAT和SOD活性随亚硝酸盐浓度的增加均呈先降低后升高再降低的趋势;0.90 mg/L浓度组的肝胰腺和血清中酸性磷酸酶(ACP)和碱性磷酸酶(AKP)活性均显著高于对照组(P<0.05)。MDA含量变化无明显规律。此外,血清中谷丙转氨酶(GPT)活性显著升高(P<0.05)。实时荧光定量PCR结果显示,除0.50 mg/L浓度组外,其他浓度组的mn-sod和hsp70基因表达量显著升高(P<0.05);各浓度组的cat、trx、tgase、trypsin和chitinase基因表达量显著低于对照组(P<0.05)。经亚硝酸盐胁迫40 d后,各浓度组凡纳滨对虾的生长和免疫功能均受到明显的阻遏作用。在盐度为5条件下,为确保凡纳滨对虾的健康养殖,亚硝酸盐浓度应控制在0.50 mg/L以内。
    • 蔄胜军
    • 摘要: 针对雌雄异株植物对环境胁迫响应差异,雌雄异株的模式植物杨树雄性和雌性的差异已被深入研究。该文重点综述了干旱、盐、营养缺乏、温度、重金属和紫外线等胁迫条件下杨树在形态、生理、蛋白质组学和基因表达水平上的性别响应差异。在大多数研究中,雄性树木对上述胁迫条件更具适应性,并表现出比雌性更少的损伤,更好地生长,更高的光合能力和抗氧化活性;但近期也有部分研究表明,一些杨树种类没有发现雄性和雌性树木的非生殖性状的差异。研究杨树在环境胁迫下性别响应差异对于深入了解其物种的基础和应用至关重要。
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