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元培醫事科技大學 生物科技暨製藥技術系碩士班 張 翔所指導 吳秋美的 甜椒Hrap 基因啟動子分析 (2016),提出甜椒英文capsicum關鍵因素是什麼,來自於轉殖阿拉伯芥、過敏性反應輔助蛋白啟動子、水楊酸、茉莉酸、菸草細菌性野火病菌、水稻白葉枯病菌、大豆細菌性褐斑病菌、菸草細菌性軟腐病菌。

而第二篇論文國立中興大學 農藝學系所 陳宗禮所指導 李睿家的 補光對設施小果番茄及彩色甜椒生產之影響 (2015),提出因為有 補光、LED、番茄、番椒、產量的重點而找出了 甜椒英文capsicum的解答。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了甜椒英文capsicum,大家也想知道這些:

甜椒Hrap 基因啟動子分析

為了解決甜椒英文capsicum的問題,作者吳秋美 這樣論述:

本論文探討的啟動子是源自於甜椒 (Capsicum annuum cv. ECW) 的過敏性反應輔助蛋白 (hypersensitive response assisting protein; hrap) 基因,該基因可增強致敏因子harpinPss在甜椒上所引起的過敏反應 (Hypersensitive response) 進而增強植株抵抗疾病的能力; 因此,本研究主要是探討hrap基因的啟動子,藉由何種因素誘導其基因表現。本試驗設計是利用在hrap啟動子下游接上gus報導基因的轉殖Arabidopsis植物,以評估啟動子的活動及在特定組織中啟動的部位。植物病原菌接種試驗中,分別有親和

性和非親和性病原兩類,非親合性病原菌接種菸草細菌性野火病菌 (Pseudomonas syringae pv. tabaci; Pst) 及水稻白葉枯病菌 (Xanthomonas oryzae pv. oryzae; Xoo) 接種24小時後,結果證實植株對這兩種病原菌沒有產生病徵。相對於親和性病原菌大豆細菌性褐斑病菌 (Pseudomonas syringae pv. Syringae; Pss)、菸草細菌性軟腐病菌 (Erwinia carotovora subsp. carotovora; Ecc) 接種24小時後,植株產生病徵。 經由RT-PCR分析,非親和性Pst及Xoo病原菌及親

和性病原Pss及Ecc病原菌皆會誘導接在hrap啟動子下游的gus基因表現。植物組織GUS活性染色分析結果顯示,Xoo、Pss及Ecc病原菌能誘發啟動子下游的gus基因表現在葉部,而Pst病原菌誘導hrap啟動子活動於組織部位仍待釐清。 在植物防禦的分子訊號試驗中, 2mM 水楊酸 (Salicylic acid; SA) 及50μM 茉莉酸 (Jasmonic acid; JA) 處理24小時後,水楊酸處理組植株葉部呈現黃化,茉莉酸處理組整株植株呈現黃化。再由RT-PCR分析後,證實由水楊酸及茉莉酸能誘導hrap啟動子表現。以GUS活性染色判定,SA處理會誘導hrap啟動子表現於植株根部;

JA處理則是在植株的莖及根部。綜合上述的結果顯示hrap啟動子能測試的被非親和性病原、親和性病原、SA及JA誘導啟動。植物病原菌接種會誘導hrap啟動子活化於植物的葉部;經SA誘導之下則在根部,而JA則是在根部及莖部。本試驗結果提供分子證實,說明hrap基因啟動子在與非親和及親和性病原菌、訊號分子SA及JA皆能被啟動,也間接證實hrap基因與病原菌、SA、JA誘發的逆境敏感性生理反應有關。

補光對設施小果番茄及彩色甜椒生產之影響

為了解決甜椒英文capsicum的問題,作者李睿家 這樣論述:

本研究以番茄(Solanum lycopersicum L.)和番椒(Capsicum annuum L.)作為材料,利用LED燈進行補充光質和光量處理,探討不同補光模式對番茄和甜椒植株生長、形態發育、生理特性、碳水化合物含量和果實產量品質之影響,探討台灣地區設施栽培高莖作物補光之可行性。日間補充不同光質結果顯示,白光LED補光可促進番茄幼苗生長,提高健苗指數。分析補光試驗中不同植冠光層分布顯示,光量由上往下及具遞減。頂端補光對植株株高、節間長、葉片發育、中下位葉光合作用特性、果實產量和品質無顯著差異。利用垂直冠層間光照補充180 mol m-2 s-1能改善小果番茄中下冠層光分布,提高果

實可溶性固形物,增加大果數目,當光量提高至300 mol m-2 s-1,能提高可販售果產量。在水平冠層光照補充300 mol m-2 s-1能提高彩色甜椒可販售果產量。利用鋁箔鋪面能增加小果番茄平均果重並提高彩色甜椒下位葉葉綠素含量。利用頂端光照和冠層間光照處理小果番茄至開花期,頂端光照模式株高較高並增加地上部鮮重,冠層間光照能抑制節間伸長,兩種處理之地上部乾重無顯著差異。結果顯示,台灣地區網室高密度栽培番茄和甜椒,補光並非經濟可行方式。