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selective herbicides的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦王慶裕寫的 除草劑生理學 可以從中找到所需的評價。
國立陽明交通大學 應用化學系碩博士班 莊士卿所指導 李孟哲的 銅促進2-偶氮聯苯之分子內環化反應於苯并[c]噌啉鹽類化合物之合成研究 (2021),提出selective herbicides關鍵因素是什麼,來自於銅、單電子轉移、分子內環化反應、2-偶氮聯苯、苯并[c]噌啉鹽類化合物。
而第二篇論文元智大學 化學工程與材料科學學系 黃麗芬; 張幼珍所指導 郝惟妲的 轉基因豆漿的多重 PCR檢測技術於合成膜感測器之應用 (2021),提出因為有 多重PCR的重點而找出了 selective herbicides的解答。
除草劑生理學
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為了解決selective herbicides 的問題,作者王慶裕 這樣論述:
「除草劑生理學」已是臺灣國內各農學相關大學研究所皆有開設之重要課程。由於化學除草劑是臺灣國內自1970年代以來,在作物生產上極為重要之農用藥劑,其使用量超過殺蟲劑與殺菌劑,居三大農藥之首,因此從事作物生產與植物保護者對於除草劑除了需有基本認識外,更需進一步了解除草劑發揮除草效果之生理基礎。此外,過去因長期而連續性使用特定之化學除草劑,雜草族群也衍生出抗性(或耐性)生物型之問題,想要避免抗性雜草產生,也需要了解除草劑之作用機制、抗性機制及施用方式。 本書內容包含18個章節,詳細介紹除草劑施用後如何到達目標位置、葉面、根部、分離組織及細胞如何吸收除草劑、除草劑如何在植體內部轉運與代
謝,以及其不同的作用機制,包括抑制光合作用電子傳遞、影響光合作用之其他反應、經由氧毒害發揮除草劑作用、微管干擾、抑制脂質、核酸與蛋白質、胺基酸合成,更深入說明除草劑與除草劑、協力劑及安全劑之相互作用,以及天然存在可作為除草劑之成分等。隨著分子生物技術發展,再了解除草劑作用之生理機制後,後續深入了解化學性除草劑之抗性機制,相信有助於除草劑抗性基因在作物生產方面之利用。
銅促進2-偶氮聯苯之分子內環化反應於苯并[c]噌啉鹽類化合物之合成研究
為了解決selective herbicides 的問題,作者李孟哲 這樣論述:
摘要 iAbstract ii目錄 iii圖目錄 iv表目錄 vii第一章 緒論11.1前言 11.2聯芳化合物的環化反應文獻回顧21.3噌啉鹽類化合物 211.4苯并[c]噌啉鹽類化合物 33第二章 銅促進2-偶氮聯苯之分子內環化反應於苯并[c]噌啉鹽類化合物之合成研究 382.1研究動機 382.2起始物製備 402.3反應條件最佳化 452.4銅促進2-偶氮聯苯衍生物之分子內環化反應流程 472.5銅促進2-偶氮聯苯衍生物之分子內環化反應探討 482.6光譜數據 552.7控制實驗 592.8反應機構 602.9結論 612.10參考文獻 62
轉基因豆漿的多重 PCR檢測技術於合成膜感測器之應用
為了解決selective herbicides 的問題,作者郝惟妲 這樣論述:
AbstractAcknowledgmentsTable of ContentsList of FiguresList of TablesChapter 1 Introduction and Motivation1.1 Preface1.2 Organic products Vs. GMO products1.3 Research objective and motivationChapter 2 Literature Review2.0 Introduction2.1 Genetic engineering2.2 GM food controversy2.3 Potential risks
of genetically modified foods2.4 Benefits of GM foods2.5 Future considerations of genetic engineering2.6 Detection of Genetic Modified Soybean via a biosensor2.6.1 Soybeans2.6.2 CaMV P35S promoter2.6.3 Agrobacterium tumefaciens NOS terminator2.7 The events of GM soybeans2.8 Detection methods of GM
soybeans2.8.1 DNA-based approaches to detect GMO2.7.1 PCR test2.8.2 ELISA2.8.3 Electrochemical DNA biosensor2.9 Biosensor for GM soybean detection2.9.1 Characteristics of a biosensor2.9.2 FET-Based Biosensors: Principles of peration2.9.3 Applications of ISFET Biosensors2.9.4 Principle of DNA-Based I
SFET2.10 Principal of an ion-exchange nanomembrane sensorChapter 3 Materials and Methods3.1 Materials3.2 Experimental Section3.3 Instrumental analysisChapter 4 Results and DiscussionChapter 5 ConclusionsRefrences