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关于这个研究课题

手稿提交截止日期2023年6月30日

线虫是世界上最多样的微生物。寄生线虫的感染如根腐线虫(spp。)和囊肿线虫(异皮线虫属种虫害和Globoderaspp)抑制植物的生长和发育,导致巨大的产量每年损失……

线虫是世界上最多样的微生物。寄生线虫的感染如根腐线虫(spp。)和囊肿线虫(异皮线虫属种虫害和Globoderaspp)抑制植物的生长和发育,世界上每年造成巨大的产量损失。种植抗性品种是一种有效和环保管理意味着这些寄生线虫。寄生线虫的控制,我们首先需要深入理解植物抗性的遗传性质和机理,最后利用在植物抗病育种和应用它们。另外,在线虫与寄主植物之间的相互作用,植物的线虫容易克服的阻力。因此,它是理想的繁殖nematode-resistant品种越来越多来自不同的抗性资源。迄今为止,研究团体已经取得了很大的进步,许多突破抵抗植物寄生线虫的基因和机制。

这个研究课题将专注于尖端研究遗传学和系统发生学的植物抵抗寄生线虫,映射,克隆植物基因功能鉴定,机制赋予电阻(R)或易感性(年代)寄生线虫和应用R基因和突变年代基因在植物抗性育种。CRISPR等新型生物技术基因编辑,耕耘在基因组(针对诱导局部病变),和的omics-based生物技术提高植物抵抗寄生线虫、兼容和不兼容的寄主植物之间的相互作用和寄生线虫也感兴趣的方面之一。

手稿在迷你回顾,原始研究,简短的研究报告和其他类型的文章,但不限于,以下为提交相关的次要的欢迎:
•遗传学和系统发生学的抵抗植物寄生线虫在农业和林业。
•测序、芯片和分子markers-based基因映射存在阻力或易感性位点对植物寄生线虫。
•克隆和基因的功能鉴定赋予阻力或容易寄生线虫。
•耐药机制对寄生线虫的基因。
•兼容和不兼容的寄主植物之间的相互作用和寄生线虫。
•高通量筛选和鉴定植物的抗性对寄生线虫。
•应用寄生nematode-resistant位点/基因或突变的易感基因通过CRISPR基因编辑和化学和物理诱变植物抗性育种。

关键字:植物寄生线虫、抵抗、敏感性、抗性育种


重要提示:所有贡献这个研究课题必须的范围内的部分和期刊提交,作为其使命声明中定义。雷竞技rebat前沿有权指导检查手稿更适合部分或同行评审的期刊在任何阶段。

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