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相似文献

1
Studies on the Ethylene Production of Apple Tissue.苹果组织乙烯生成的研究。
Plant Physiol. 1960 Jan;35(1):24-35. doi: 10.1104/pp.35.1.24.
2
Stimulation of ethylene production in apple tissue slices by methionine.甲硫氨酸刺激苹果组织切片中乙烯的产生。
Plant Physiol. 1966 Mar;41(3):376-82. doi: 10.1104/pp.41.3.376.
3
Ethylene increases the cold tolerance of apple via the MdERF1B-MdCIbHLH1 regulatory module.乙烯通过 MdERF1B-MdCIbHLH1 调控模块增强苹果的耐冷性。
Plant J. 2021 Apr;106(2):379-393. doi: 10.1111/tpj.15170. Epub 2021 Mar 16.
4
Influence of Plant Hormones on Ethylene Production in Apple, Tomato, and Avocado Slices during Maturation and Senescence.植物激素对苹果、番茄和鳄梨切片在成熟和衰老过程中乙烯生成的影响。
Plant Physiol. 1977 Aug;60(2):214-7. doi: 10.1104/pp.60.2.214.
5
Apple MdACS6 Regulates Ethylene Biosynthesis During Fruit Development Involving Ethylene-Responsive Factor.苹果MdACS6在果实发育过程中通过乙烯响应因子调控乙烯生物合成。
Plant Cell Physiol. 2015 Oct;56(10):1909-17. doi: 10.1093/pcp/pcv111. Epub 2015 Jul 23.
6
The regulatory module MdPUB29-MdbHLH3 connects ethylene biosynthesis with fruit quality in apple.调控模块 MdPUB29-MdbHLH3 将乙烯生物合成与苹果果实品质联系起来。
New Phytol. 2019 Mar;221(4):1966-1982. doi: 10.1111/nph.15511. Epub 2018 Nov 1.
7
Ethylene-forming Systems in Etiolated Pea Seedling and Apple Tissue.黑暗中豌豆幼苗和苹果组织中的乙烯形成系统。
Plant Physiol. 1975 Jun;55(6):1074-8. doi: 10.1104/pp.55.6.1074.
8
Inhibition of ethylene production by cobaltous ion.钴离子对乙烯生成的抑制作用。
Plant Physiol. 1976 Jul;58(1):114-7. doi: 10.1104/pp.58.1.114.
9
Auxin-activated MdARF5 induces the expression of ethylene biosynthetic genes to initiate apple fruit ripening.生长素激活的MdARF5诱导乙烯生物合成基因的表达以启动苹果果实成熟。
New Phytol. 2020 Jun;226(6):1781-1795. doi: 10.1111/nph.16500. Epub 2020 Mar 28.
10
Influence of calcium and magnesium on ethylene production by apple tissue slices.钙镁对苹果组织切片乙烯生成的影响。
Plant Physiol. 1982 May;69(5):1150-5. doi: 10.1104/pp.69.5.1150.

引用本文的文献

1
Ethylene production by cress roots and excised cress root segments and its inhibition by 3,5-diiodo-4-hydroxybenzoic acid.荠草根和离体荠草根段的乙烯生成及其被 3,5-二碘-4-羟基苯甲酸抑制。
Planta. 1975 Jan;126(3):273-84. doi: 10.1007/BF00388969.
2
Subcellular localization of the sites of conversion of 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid into ethylene in plant cells.植物细胞中 1-氨基环丙烷-1-羧酸转化为乙烯的位点的亚细胞定位。
Planta. 1990 Jan;180(2):175-80. doi: 10.1007/BF00193992.
3
Mode of action of plastic film in extending life of lemon and bell pepper fruits by alleviation of water stress.塑料薄膜通过缓解水分胁迫延长柠檬和甜椒果实保鲜期的作用机制。
Plant Physiol. 1983 Sep;73(1):87-93. doi: 10.1104/pp.73.1.87.
4
Inhibition of ethylene production by 2,4-dinitrophenol and high temperature.2,4-二硝基苯酚和高温对乙烯生成的抑制作用
Plant Physiol. 1980 Aug;66(2):286-90. doi: 10.1104/pp.66.2.286.
5
Studies of Rapidly Induced Wound Ethylene Synthesis by Excised Sections of Etiolated Pisum sativum L., cv. Alaska: IV. Requirement of a Water-soluble, Heat-stable Factor.黄化豌豆(品种:阿拉斯加)切段快速诱导伤口乙烯合成的研究:IV. 一种水溶性热稳定因子的需求
Plant Physiol. 1979 Sep;64(3):417-20. doi: 10.1104/pp.64.3.417.
6
Ethylene production by apple protoplasts.苹果原生质体产生乙烯。
Plant Physiol. 1979 May;63(5):931-5. doi: 10.1104/pp.63.5.931.
7
Localization of the Ethylene-synthesizing System in Apple Tissue.乙烯合成系统在苹果组织中的定位。
Plant Physiol. 1977 Nov;60(5):794-9. doi: 10.1104/pp.60.5.794.
8
Inhibition of ethylene production by cobaltous ion.钴离子对乙烯生成的抑制作用。
Plant Physiol. 1976 Jul;58(1):114-7. doi: 10.1104/pp.58.1.114.
9
Inhibition of in Vivo Conversion of Methionine to Ethylene by l-Canaline and 2,4-Dinitrophenol.l-瓜氨酸和 2,4-二硝基苯酚抑制蛋氨酸向乙烯的体内转化。
Plant Physiol. 1975 Jan;55(1):79-82. doi: 10.1104/pp.55.1.79.
10
The effect of tonicity and metabolic inhibitors on respiration and ripening of avocado fruit slices.渗透压和代谢抑制剂对鳄梨切片呼吸和成熟的影响。
Plant Physiol. 1974 Dec;54(6):907-10. doi: 10.1104/pp.54.6.907.

本文引用的文献

1
Esterification of Phosphate in Ripening Fruit.成熟果实中磷酸盐的酯化作用。
Plant Physiol. 1957 Jul;32(4):259-62. doi: 10.1104/pp.32.4.259.
2
Fruit Respiration and Ethylene Production.果实呼吸作用与乙烯生成
Plant Physiol. 1954 Mar;29(2):168-74. doi: 10.1104/pp.29.2.168.
3
The Estimation of Dehydrogenases in Plant Tissue.植物组织中脱氢酶的测定
Plant Physiol. 1954 Mar;29(2):113-24. doi: 10.1104/pp.29.2.113.
4
Direct Chemical Proof of Ethylene Production by Detached Leaves.离体叶片产生乙烯的直接化学证据。
Plant Physiol. 1954 Jan;29(1):16-8. doi: 10.1104/pp.29.1.16.
5
The Physical Environment and Oxidative and Phosphorylative Capacities of Higher Plant Mitochondria.高等植物线粒体的物理环境以及氧化和磷酸化能力
Plant Physiol. 1953 Oct;28(4):557-75. doi: 10.1104/pp.28.4.557.
6
The Climacteric Rise in Fruit Respiration as Controlled by Phosphorylative Coupling.磷酸化偶联控制下果实呼吸跃变
Plant Physiol. 1953 Jul;28(3):521-31. doi: 10.1104/pp.28.3.521.
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IDENTIFICATION OF ETHYLENE AS A VOLATILE PRODUCT OF THE FUNGUS PENICILLIUM DIGITATUM.鉴定乙烯为指状青霉产生的挥发性产物。
Plant Physiol. 1951 Apr;26(2):304-10. doi: 10.1104/pp.26.2.304.
8
THE QUANTITY OF ETHYLENE PRESENT IN APPLES.苹果中乙烯的含量。
Plant Physiol. 1937 Oct;12(4):1004-5. doi: 10.1104/pp.12.4.1004.
9
THE PHYSIOLOGY OF ETHYLENE FORMATION IN APPLES.苹果中乙烯形成的生理学
Proc Natl Acad Sci U S A. 1959 Mar;45(3):335-44. doi: 10.1073/pnas.45.3.335.
10
A non-particulate, dinitrocresol-resistant, glycolytic, phosphorylating mechanism present in malignant and certain normal tissues.一种存在于恶性组织和某些正常组织中的非颗粒性、抗二硝基甲酚、糖酵解、磷酸化机制。
Proc Soc Exp Biol Med. 1951 Jun;77(2):369-77. doi: 10.3181/00379727-77-18783.

Studies on the Ethylene Production of Apple Tissue.

作者信息

Burg S P, Thimann K V

机构信息

Biological Laboratories, Harvard University, Cambridge, Massachusetts.

出版信息

Plant Physiol. 1960 Jan;35(1):24-35. doi: 10.1104/pp.35.1.24.

DOI:10.1104/pp.35.1.24
PMID:16655309
原文链接:https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC405914/
Abstract
摘要