|
植物细胞的离体培养类文章225篇,页次:1/1页 【 第一页‖ 上一页 ‖ 下一页 ‖ 最后页】 转到
页 |
|
不同光谱能量分布的LED光源在植物组[本文83页] | 毛尖紫萼藓组织培养的研究[本文71页] | 芥菜类蔬菜高频再生体系的建立及硝[本文64页] |
拟南芥miR159及其靶基因调控离体苗[本文109页] | 纳米银在植物组培污染防治中的应用[本文31页] | 融安金柑组织培养再生体系建立与优化[本文59页] |
毛酸浆与通肯酸浆组织培养的研究[本文46页] | 山丹丹开放式组织培养的初步研究[本文90页] | 少根紫萍组织培养及膨胀浮萍开花诱[本文73页] |
诱导子对海南粗榧悬浮细胞生长及三[本文58页] | 用于亚细胞定位的三种植物原生质体[本文85页] | 组织培养诱导水稻发生的可遗传基因[本文91页] |
构树体细胞胚悬浮培养关键技术研究[本文50页] | 芦竹的组织培养研究[本文56页] | 藏南粉报春(Primula jaffreyana Ki[本文40页] |
烟草细胞悬浮培养及维生素B_6的检测[本文43页] | 珍稀濒危植物钻天柳的种子萌发和组[本文46页] | 香根草快繁技术体系构建[本文55页] |
二穗短柄草成熟胚组织培养体系建立[本文47页] | 激素类物质对小球藻培养的影响研究[本文104页] | 马铃薯“GSAP-H”悬浮细胞原生质体[本文71页] |
植物组培快繁生产管理信息系统研制[本文67页] | 耐盐滨梅、玫瑰和光滑冬青组培快繁[本文69页] | 东亚砂藓组织培养及脱水胁迫下生理[本文104页] |
小麦和二穗短柄草成熟胚愈伤组织遗[本文65页] | 东北红豆杉细胞培养高效提取紫杉醇[本文84页] | 五种藓类植物离体培养的研究[本文103页] |
生物能源微藻的快速筛选及大规模培养[本文64页] | 博落回花药离体培养诱导单倍体植株[本文58页] | 基于微藻培养技术的废水资源化利用[本文84页] |
麻花艽(Gentiana straminea)和大[本文96页] | 植物组培的高效智能LED光照系统设计[本文75页] | 麻花艽(Gentiana straminea)原生[本文76页] |
具鞘微鞘藻室内培养及产胞外多糖条[本文63页] | 海洋富油微藻固碳培养技术研究[本文69页] | 原始小球藻分段培养条件优化及高附[本文89页] |
高营养组分小球藻选育、代谢调控及[本文114页] | 前体及诱导子对石蒜不定芽的生长和[本文66页] | 马蓝组织培养技术及玻璃化防治措施[本文68页] |
辣木组织培养及有效成分分析[本文64页] | 紫苏高产迷迭香酸悬浮细胞的培养条[本文62页] | 小白菜游离小孢子培养体系的构建与[本文69页] |
缬草细胞培养合成缬草素的研究[本文131页] | 海南粗榧愈伤组织增殖及抗褐变研究[本文50页] | 普生小球藻培养条件及脂肪酸提取工[本文47页] |
曼地亚红豆杉悬浮培养细胞产紫杉醇[本文65页] | 白菜花粉发育与授粉受精相关基因Bc[本文72页] | 三角褐指藻富油培养条件的优化及活[本文83页] |
新疆紫草愈伤组织诱导及芽增殖[本文42页] | 光环境调控对冬青组织培养的影响[本文84页] | 紫萼离体快速繁殖技术研究[本文65页] |
红豆杉悬浮细胞反应器深层培养的过[本文152页] | 多壁碳纳米管诱导葡萄细胞白藜芦醇[本文80页] | 石蒜悬浮细胞系的建立及其生物碱合[本文54页] |
石斛兰组培植株再生体系和超低温保[本文64页] | Studies on Somatic Embryogenesis[本文148页] | 南方四季杨高效再生体系的建立及抗[本文58页] |
番茄高效离体再生体系的建立及遗传[本文47页] | 茶树离体再生体系与微型嫁接的研究[本文51页] | 刀豆组织悬浮培养体系的建立及刀豆[本文53页] |
虎榛子外生菌根真菌的分离鉴定及其[本文55页] | 基于CFD的平板式光生物反应器内部结[本文79页] | 基于套管式新型光生物反应器的微藻[本文73页] |
CuCl_2胁迫对烟草BY-2悬浮细胞死亡[本文56页] | CuCl_2胁迫对烟草BY-2悬浮细胞死亡[本文56页] | 细胞分裂素调控拟南芥心皮离体再生[本文66页] |
细胞分裂素调控拟南芥心皮离体再生[本文66页] | 马尾松组织培养快速繁殖技术的研究[本文61页] | 启动子DNA甲基化在调控拟南芥离体苗[本文211页] |
地皮菜的人工液体培养及其藻蓝蛋白[本文56页] | 利用胚珠培养研究甜菜M14的生殖方式[本文46页] | 东南景天(Sedum alfredii Hance)[本文68页] |
苔藓植物的组织培养—小立碗藓、真[本文95页] | 猕猴桃组织培养和快繁技术研究[本文63页] | 油菜和诸葛菜离体培养特性的比较研究[本文69页] |
重楼属植物的组织培养和分子系统学[本文82页] | 苦瓜细胞悬浮培养体系的建立[本文67页] | 亚麻胚性愈伤的诱导及耐盐愈伤的生[本文52页] |
麻疯树(Jatropha curcas L.)花药[本文74页] | 麻疯树(Jatropha curcas L.)胚乳[本文69页] | 苦苣苔科植物的快速繁殖、离体保存[本文150页] |
金发草(Pogonatherum paniceum)体[本文79页] | 不同营养条件对大苞景天愈伤组织诱[本文45页] | 铁皮石斛体细胞胚胎发生研究[本文76页] |
龙爪槐和毛刺槐组织培养的研究[本文57页] | 喜树、丹参组织细胞培养的研究[本文62页] | 虎掌和猕猴桃组织培养的研究[本文53页] |
桔梗植株再生体系的建立(附:山茱[本文56页] | 苦皮藤再生体系的建立及超声生物学[本文64页] | 拟南芥植株再生体系和悬浮细胞系的[本文62页] |
五种苔藓植物的组织培养[本文84页] | 香叶天竺葵生物反应器的初步研究[本文131页] | 三种豆科牧草的原生质体培养及体细[本文72页] |
三种藓类的快速繁殖研究[本文79页] | 多效因子对培养葡萄细胞及其次生代[本文70页] | 大叶秦艽(Gentiana macrophylla P[本文94页] |
耐盐树种沙枣、梭梭和四翅滨藜的组[本文70页] | 珍稀濒危植物长柄扁桃茎尖组织培养[本文46页] | 关于植物组织培养基若干问题的研究[本文36页] |
晚蜜桃组织培养及植株再生研究[本文49页] | 植物组培污染防治的研究[本文57页] | 植物开放式组织培养与工厂化育苗新[本文71页] |
激素调控矮牵牛离体再生花瓣的研究[本文86页] | 细胞分裂素与生长素之间的互作决定[本文126页] | 生长素和细胞分裂素调控以茎为外植[本文86页] |
微藻的重金属耐受性及固定化保种研究[本文57页] | 南瓜组织培养再生体系建立的研究[本文31页] | 光照、CO_2对诸葛菜组培苗光合特性[本文72页] |
球等鞭金藻抑制物的分离提取及其对[本文72页] | 平板式光生物反应器中紫球藻培养条[本文71页] | 新月菱形藻的高密度培养[本文80页] |
小球藻藻种鉴定、株系筛选和培养条[本文67页] | 鼠尾藻组织培养的初步研究[本文74页] | 布朗葡萄藻烃成分分析,培养条件优[本文106页] |
微藻的溶气气浮采收技术研究[本文77页] | 微藻培养平板式反应器流动与传质的[本文73页] | 组织培养保存大型海藻种质的研究[本文115页] |
几种腔肠动物共生藻的离体培养及其[本文103页] | 西伯利亚白刺离体培养体系建立及试[本文52页] | 岩黄连细胞培养合成生物碱研究[本文158页] |
钙对几种植物的组织培养各阶段的影[本文70页] | 龙须草愈伤组织的诱导及植株再生植[本文50页] | 高油脂微藻筛选及不同培养条件对其[本文67页] |
凹顶藻类组织培养研究[本文48页] | 喜树细胞培养生理、生化特性的研究[本文37页] | 喜树细胞培养体系的建立及培养动力学[本文74页] |
沉水植物繁殖生理与组培快繁技术研究[本文72页] | 喜树细胞培养体系的建立与喜树异碱[本文151页] | 不同碳源条件下草菇(Volvariella [本文74页] |
青钱柳离体快繁及生根机理的初步研究[本文89页] | 鹅掌楸属内种间体细胞原生质体融合[本文68页] | 孝顺竹亚属两种竹子体细胞再生体系[本文66页] |
组培苗微生态环境中CO_2控制的研究[本文66页] | 杜仲细胞悬浮培养及主要次生代谢物[本文54页] | 组培微环境与规模化育苗设施环境调[本文141页] |
微藻光自养培养中光传递及其生长动[本文68页] | 水稻悬浮细胞系的建立及热激和叶绿[本文68页] | 薯蓣属13种植物繁殖特征比较及其组[本文88页] |
薄荷属植物的组织培养与快速繁殖技[本文85页] | 紫叶酢浆草的组织培养[本文68页] | 拟南芥悬浮细胞系建立及硒对拟南芥[本文60页] |
银杏细胞固定化培养及其银杏内酯类[本文61页] | 濒危植物内蒙野丁香(Leptodermis [本文59页] | 小球藻异养培养的动力学分析与优化[本文136页] |
藜蒿离体培养与试管苗分泌结构的研究[本文47页] | 兼养培养对三种典型微藻生长与胞内[本文64页] | 机械刺激诱导的烟草悬浮培养细胞程[本文45页] |
植物离体繁殖的表型可塑性机理及培[本文47页] | 拟南芥新疆生态型体细胞胚胎发育的[本文61页] | 子囊菌DS-9701细胞培养特性及细胞产[本文63页] |
盐地碱蓬悬浮培养及脯氨酸含量变化[本文61页] | 三种植物的组织培养及生根过程中酶[本文67页] | 抑菌剂抑菌能力比较及其对组培苗生[本文80页] |
抑菌剂筛选及对组培污染防治的初步[本文57页] | 五种木本植物的组织培养及其生理生[本文45页] | 鼓泡塔生物反应器中悬浮培养红豆杉[本文120页] |
小花碱茅悬浮培养细胞遗传转化体系[本文44页] | Ce~(4+)对悬浮培养长春花细胞次生[本文94页] | 不同价态铈离子对HRP构象的影响[本文58页] |
悬浮培养不同时期的红豆杉细胞对诱[本文56页] | ERK在Ce~(4+)诱导红豆杉细胞次生[本文61页] | Ce~(4+)诱导东北红豆杉细胞凋亡[本文59页] |
极端嗜盐绿色杜氏藻混合培养技术的[本文49页] | 两相培养中有机相对红豆杉细胞毒性[本文122页] | 南方红豆杉细胞中紫杉烷生物合成途[本文119页] |
铁皮石斛叶片原生质体培养及离体根[本文62页] | 秋海棠属花发育及快繁体系的建立[本文68页] | 双耐盐基因载体的构建和小黑杨花粉[本文47页] |
烟草叶片愈伤组织诱导过程中细胞程[本文54页] | 大叶落地生根对镉的反应富集及组培[本文58页] | 马齿苋再生体系的建立及其遗传转化[本文65页] |
西洋参悬浮细胞大量培养技术研究[本文72页] | 鞘氨醇对紫花苜蓿和黄瓜愈伤组织诱[本文56页] | 螺旋藻高细胞密度培养装置的设计及[本文75页] |
石斛的离体培养及遗传稳定性的分子[本文79页] | 螺旋藻高细胞密度培养装置的设计及[本文60页] | 模拟微重力效应反应器的研制及对螺[本文64页] |
微重力环境对螺旋藻生长影响的研究[本文87页] | 金线莲离体快繁及人工栽培条件研究[本文65页] | 几种蕨类植物的组培快繁和配子体发[本文89页] |
刺葡萄的组织培养研究[本文42页] | 三苞唇柱苦苣苔组织培养快速繁殖技[本文40页] | 阳光辐射和干出对水培发状念珠藻生[本文89页] |
利用粉核油球藻Pinguiococcus pyre[本文62页] | VB_1、VB_(12)和VH对雨生红球藻([本文50页] | 雨生红球藻Haematococcus pluviali[本文71页] |
螺旋藻富硒培养的剂量—时相效应及[本文75页] | 紫球藻高密度培养方式与硒化酯多糖[本文51页] | 营养对雨生红球藻Haematococcus pl[本文75页] |
海洋经济微藻种间混合培养的生长效应[本文71页] | 影响野葛幼叶悬浮细胞中葛根素等异[本文62页] | 小球藻(Chlorella Vulgaris)高密[本文132页] |
剑麻组织和细胞培养诱导蛋白酶的研究[本文125页] | 玫瑰茄细胞悬浮培养过程的动力学研究[本文102页] | 悬浮培养玫瑰茄细胞的生长及泛醌合[本文99页] |
玫瑰茄高产细胞系的筛选及促进产物[本文81页] | 菠萝组织与细胞培养及其诱导产酶研究[本文105页] | 濒危植物峨眉四照花组织培养研究[本文55页] |
枸杞体细胞胚双向电泳技术的建立与[本文65页] | 环境应力对中华猕猴桃(Actinidia [本文97页] | 蔷薇藻光生物反应器培养及其胞外多[本文74页] |
点状念珠藻培养条件及其活性产物的[本文73页] | 麻疯树种源早期选择及组培快繁技术[本文68页] | 紫球藻的廉价培养及藻红蛋白纯化的[本文91页] |
丛粒藻的摇床培养和固定化尝试[本文66页] | 油离体再生体系建立及遗传转化的[本文97页] | 悬浮培养大豆细胞高产植物雌激素成[本文66页] |
菘蓝(Isatis indigotica Fort.)离[本文70页] | 薯蓣属植物(Dioscorea L.)快速繁[本文53页] | 微型月季的离体培养与试管开花研究[本文57页] |
木本曼陀罗毛状根诱导及其植株再生[本文62页] | 缙云山黛湖硅藻绿藻的分离培养及其[本文49页] | 烟草细胞培养生产辅酶Q_(10)及其动[本文52页] |
印楝固体组织培养条件及对印楝素含[本文35页] | 水母雪莲细胞悬浮培养黄酮合成的调[本文58页] | 几种药用苔藓植物的培养及生物学特[本文65页] |
西藏红景天组织培养及红景天甙相关[本文70页] | 长鞭红景天悬浮培养细胞玻璃化法超[本文34页] | 西藏卷丹珠芽植株再生体系建立研究[本文46页] |
西藏卷丹地下鳞茎的组织培养和悬浮[本文51页] | 葡萄再生体系的建立及葡激酶基因([本文63页] | 颐和园古树组培快繁及端粒酶活性研究[本文109页] |
超低温保存秦巴山区三种濒危植物组[本文65页] | 桂林小花苣苔的快速繁殖及器官发生[本文53页] | 橄榄离体种质保存及其分子机制的研究[本文143页] |