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Registro Completo |
Biblioteca(s): |
Embrapa Amazônia Oriental. |
Data corrente: |
09/09/2014 |
Data da última atualização: |
09/09/2014 |
Tipo da produção científica: |
Artigo em Anais de Congresso |
Autoria: |
PORTAL, R. K. V. P.; LAMEIRA, O. A.; ASSIS, R. M. A. de; BARBOSA, S. M. |
Afiliação: |
Ruanny Karen Vidal Pantoja Portal, BOLSISTA CPATU; OSMAR ALVES LAMEIRA, CPATU; Rafael Marlon Alves de Assis, GRADUANDO UFRA; Suzana Marques Barbosa, BOLSISTA CPATU. |
Título: |
Avaliação dos aspectos fenológicos da espécie Cereus jamacaru L. |
Ano de publicação: |
2014 |
Fonte/Imprenta: |
In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 18.; SEMINÁRIO DE PÓS-GRADUAÇÃO DA EMBRAPA AMAZÔNIA ORIENTAL, 2., 2014, Belém, PA. Anais. Belém, PA: Embrapa Amazônia Oriental, 2014. |
Descrição Física: |
1 CD-ROM. |
Idioma: |
Português |
Conteúdo: |
O mandacaru (Cereus jamacaru L.) sem espinho é uma Cactaceae distribuída em 14 espécies típicas da Caatinga e apresenta elevado potencial para a alimentação animal, em função do seu teor proteico em torno de 10,7%, além da vantagem de não possuir espinhos. Seus frutos são consumidos por animais da região Nordeste do Brasil, e seus caules usados como forragem para os ruminantes. São vegetais utilizados na medicina tradicional como: analgésicos, antibióticos, diuréticos; para tratar problemas intestinais. Este trabalho teve como objetivo avaliar o período de floração e frutificação da espécie C. jamacaru nos anos de 2010 a 2012. As caracterizações foram realizadas no período da manhã. Foram coletados parâmetros agronômicos específicos, como frutificação e floração durante os anos de 2010 a 2012. Após as avaliações foram construídos gráficos para as espécies em cada fenofase, demonstrando as médias de dias de floração e frutificação, apresentando floração em todos os meses do ano exceto nos meses de maio, junho, agosto e novembro. Observa-se que houve frutificação apenas nos meses de fevereiro, abril, setembro, outubro e dezembro. |
Palavras-Chave: |
Fenofase; Mandacaru. |
Thesagro: |
Cactaceae; Floração; Frutificação. |
Categoria do assunto: |
-- |
URL: |
https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/108003/1/Pibic42.pdf
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Marc: |
LEADER 01911nam a2200217 a 4500 001 1994571 005 2014-09-09 008 2014 bl uuuu u00u1 u #d 100 1 $aPORTAL, R. K. V. P. 245 $aAvaliação dos aspectos fenológicos da espécie Cereus jamacaru L. 260 $aIn: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 18.; SEMINÁRIO DE PÓS-GRADUAÇÃO DA EMBRAPA AMAZÔNIA ORIENTAL, 2., 2014, Belém, PA. Anais. Belém, PA: Embrapa Amazônia Oriental$c2014 300 $c1 CD-ROM. 520 $aO mandacaru (Cereus jamacaru L.) sem espinho é uma Cactaceae distribuída em 14 espécies típicas da Caatinga e apresenta elevado potencial para a alimentação animal, em função do seu teor proteico em torno de 10,7%, além da vantagem de não possuir espinhos. Seus frutos são consumidos por animais da região Nordeste do Brasil, e seus caules usados como forragem para os ruminantes. São vegetais utilizados na medicina tradicional como: analgésicos, antibióticos, diuréticos; para tratar problemas intestinais. Este trabalho teve como objetivo avaliar o período de floração e frutificação da espécie C. jamacaru nos anos de 2010 a 2012. As caracterizações foram realizadas no período da manhã. Foram coletados parâmetros agronômicos específicos, como frutificação e floração durante os anos de 2010 a 2012. Após as avaliações foram construídos gráficos para as espécies em cada fenofase, demonstrando as médias de dias de floração e frutificação, apresentando floração em todos os meses do ano exceto nos meses de maio, junho, agosto e novembro. Observa-se que houve frutificação apenas nos meses de fevereiro, abril, setembro, outubro e dezembro. 650 $aCactaceae 650 $aFloração 650 $aFrutificação 653 $aFenofase 653 $aMandacaru 700 1 $aLAMEIRA, O. A. 700 1 $aASSIS, R. M. A. de 700 1 $aBARBOSA, S. M.
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Registro original: |
Embrapa Amazônia Oriental (CPATU) |
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Biblioteca |
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Tipo/Formato |
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Volume |
Status |
URL |
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| Acesso ao texto completo restrito à biblioteca da Embrapa Milho e Sorgo. Para informações adicionais entre em contato com cnpms.biblioteca@embrapa.br. |
Registro Completo
Biblioteca(s): |
Embrapa Milho e Sorgo. |
Data corrente: |
29/11/2012 |
Data da última atualização: |
18/05/2017 |
Tipo da produção científica: |
Artigo em Periódico Indexado |
Circulação/Nível: |
A - 1 |
Autoria: |
LIU, J.; LUO, X.; SHAFF, J.; LIANG, C.; JIA, X.; LI, Z.; MAGALHAES, J.; KOCHIAN, L. V. |
Afiliação: |
Jiping Liu, Cornell University, Ithaca, NY.; Xiaoying Luo, Southwest University, CHINA.; Jon Shaff, Cornell University, USA; Cuiyue Liang, South China Agriculture University, China.; Xiaomin Jia, Cornell University, USA.; Ziyan Li, Northwest Sci-Tech University of Agriculture and Forestry, China; JURANDIR VIEIRA DE MAGALHAES, CNPMS; Leon V. Kochian, Cornell University, USA. |
Título: |
A promoter-swap strategy between the AtALMT and AtMATE genes increased Arabidopsis aluminum resistance and improved carbon-use efficiency for aluminum resistance. |
Ano de publicação: |
2012 |
Fonte/Imprenta: |
The Plant Journal, Oxford, v. 71, p. 327-337, 2012. |
DOI: |
10.1111/j.1365-313X.2012.04994.x |
Idioma: |
Inglês |
Conteúdo: |
The primary mechanism of Arabidopsis aluminum (Al) resistance is based on root Al exclusion, resulting from Al-activated root exudation of the Al3+-chelating organic acids, malate and citrate. Root malate exudation is the major contributor to Arabidopsis Al resistance, and is conferred by expression of AtALMT1, which encodes the root malate transporter. Root citrate exudation plays a smaller but still significant role in Arabidopsis Al resistance, and is conferred by expression of AtMATE, which encodes the root citrate transporter. In this study, we demonstrate that levels of Al-activated root organic acid exudation are closely correlated with expression of the organic acid transporter genes AtALMT1 and AtMATE. We also found that the AtALMT1 promoter confers a significantly higher level of gene expression than the AtMATE promoter. Analysis of AtALMT1 and AtMATE tissue- and cell-specific expression based on stable expression of promoter–reporter gene constructs showed that the two genes are expressed incomplementary root regions: AtALMT1 is expressed in the root apices, while AtMATE is expressed in the mature portions of the roots. As citrate is a much more effective chelator of Al3+ than malate, we used a promoter-swap strategy to test whether root tip-localized expression of the AtMATE coding region driven by the stronger AtALMT1 promoter (AtALMT1P::AtMATE) resulted in increased Arabidopsis Al resistance. Our results indicate that expression of AtALMT1P::AtMATE not only significantly increased Al resistance of the transgenic plants, but also enhanced carbon-use efficiency for Al resistance. MenosThe primary mechanism of Arabidopsis aluminum (Al) resistance is based on root Al exclusion, resulting from Al-activated root exudation of the Al3+-chelating organic acids, malate and citrate. Root malate exudation is the major contributor to Arabidopsis Al resistance, and is conferred by expression of AtALMT1, which encodes the root malate transporter. Root citrate exudation plays a smaller but still significant role in Arabidopsis Al resistance, and is conferred by expression of AtMATE, which encodes the root citrate transporter. In this study, we demonstrate that levels of Al-activated root organic acid exudation are closely correlated with expression of the organic acid transporter genes AtALMT1 and AtMATE. We also found that the AtALMT1 promoter confers a significantly higher level of gene expression than the AtMATE promoter. Analysis of AtALMT1 and AtMATE tissue- and cell-specific expression based on stable expression of promoter–reporter gene constructs showed that the two genes are expressed incomplementary root regions: AtALMT1 is expressed in the root apices, while AtMATE is expressed in the mature portions of the roots. As citrate is a much more effective chelator of Al3+ than malate, we used a promoter-swap strategy to test whether root tip-localized expression of the AtMATE coding region driven by the stronger AtALMT1 promoter (AtALMT1P::AtMATE) resulted in increased Arabidopsis Al resistance. Our results indicate that expression of AtALMT1P::AtMATE not only sig... Mostrar Tudo |
Palavras-Chave: |
Aluminum resistance; Carbon-use efficiency; Organic acid exudation; Promoter swap; Transporter protein. |
Thesaurus NAL: |
Arabidopsis thaliana. |
Categoria do assunto: |
-- |
Marc: |
LEADER 02528naa a2200289 a 4500 001 1940816 005 2017-05-18 008 2012 bl uuuu u00u1 u #d 024 7 $a10.1111/j.1365-313X.2012.04994.x$2DOI 100 1 $aLIU, J. 245 $aA promoter-swap strategy between the AtALMT and AtMATE genes increased Arabidopsis aluminum resistance and improved carbon-use efficiency for aluminum resistance.$h[electronic resource] 260 $c2012 520 $aThe primary mechanism of Arabidopsis aluminum (Al) resistance is based on root Al exclusion, resulting from Al-activated root exudation of the Al3+-chelating organic acids, malate and citrate. Root malate exudation is the major contributor to Arabidopsis Al resistance, and is conferred by expression of AtALMT1, which encodes the root malate transporter. Root citrate exudation plays a smaller but still significant role in Arabidopsis Al resistance, and is conferred by expression of AtMATE, which encodes the root citrate transporter. In this study, we demonstrate that levels of Al-activated root organic acid exudation are closely correlated with expression of the organic acid transporter genes AtALMT1 and AtMATE. We also found that the AtALMT1 promoter confers a significantly higher level of gene expression than the AtMATE promoter. Analysis of AtALMT1 and AtMATE tissue- and cell-specific expression based on stable expression of promoter–reporter gene constructs showed that the two genes are expressed incomplementary root regions: AtALMT1 is expressed in the root apices, while AtMATE is expressed in the mature portions of the roots. As citrate is a much more effective chelator of Al3+ than malate, we used a promoter-swap strategy to test whether root tip-localized expression of the AtMATE coding region driven by the stronger AtALMT1 promoter (AtALMT1P::AtMATE) resulted in increased Arabidopsis Al resistance. Our results indicate that expression of AtALMT1P::AtMATE not only significantly increased Al resistance of the transgenic plants, but also enhanced carbon-use efficiency for Al resistance. 650 $aArabidopsis thaliana 653 $aAluminum resistance 653 $aCarbon-use efficiency 653 $aOrganic acid exudation 653 $aPromoter swap 653 $aTransporter protein 700 1 $aLUO, X. 700 1 $aSHAFF, J. 700 1 $aLIANG, C. 700 1 $aJIA, X. 700 1 $aLI, Z. 700 1 $aMAGALHAES, J. 700 1 $aKOCHIAN, L. V. 773 $tThe Plant Journal, Oxford$gv. 71, p. 327-337, 2012.
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