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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 781 毫秒
1.
0 引言细胞是一个由数种物质组成的有机体系。在这个体系中,最为活跃的首推水分。它既是细胞内各种生理生化反应的溶剂,自身又是反应物之一,更是原生质的基本成分而参与生命的组成。植物体总是通过细胞吸入或排出水分,以保持其体内水分的平衡。因此探讨细胞内水分的变化是研究细胞新陈代谢的重要组成部分。  相似文献   

2.
一、引言光照长度是制约黄麻开花的主导因子。众所周知,磷是植物的必要元素之一,它不仅是植物细胞原生质中的主要组成元素。而且也是细胞核的组成元素,对植物各个生命活动过程起着重要的作用,糖类日代谢与多糖的形成,都有含磷化合物的直接参与。本文试图用示踪原子P~(32),探求黄麻在不同的光周期作用下对磷素的吸收以及在不同器官中P~(31)的积累变化,初步了解黄麻从营养生长转向生殖发育期间的內部生理活动的一个方面,为今后进一步研究与光周期诱导有关的代谢问题提供线索。  相似文献   

3.
氮素是作物体内蛋白质的主要成分,蛋白质中一般含有16% ̄18%的氮。作物的生长发育,必须依靠细胞的不断生长,而细胞进行生命活动的主要成分是蛋白质。氮元素形成的各种蛋白质在作物生命活动中发挥着多种作用:结构蛋白构成的生物膜,是多种生命过程进行的场所;酶蛋白直接影响着生理生化反应的进行;贮藏蛋白是营养物质的一种贮藏形式;氮元素参与形成的核酸是遗传信息的携带者,是细胞遗传的物质基础。因此氮素在植物体内的含量,直接影响到植物的生长发育。如果氮素不足,作物体内新细胞的形成将受到抑制,作物的生长和发育就会减缓或停滞,同时,缺氮还会引起叶绿素含量降低,  相似文献   

4.
一、引言水是植物进行各种生理活动的必要因素,各项生理活动的进行与相互协调和植物的水分供应是密切相关的。因此保证植物体内的水分平衡是保证植物良好的生长发育和高额产量的首要条件之一。为此,很多研究者(如A.Arland 等等。)都进行了植物体内水分生理指标的研究,他们认为叶片的蒸腾强度,吸水力,细胞液浓度,气孔开度,叶片或地上部的含水量及自由水与束缚水的含量之比等水分代谢的指标,可以反映植物体内的水分供应状况,并可借以推知植物内部的各项生理活动的正常与否。而吸水力,细胞液浓度,气孔开度等,也可作为灌溉的直接生理指标。同时,他们也研究  相似文献   

5.
<正>生命的最基本特征是新陈代谢,包括物质代谢和能量代谢,环核苷酸在代谢过程中,对于协调器官或细胞以及它们之间进行的生化过程发挥重要作用.环核苷酸是组成核酸的成分,主要是cAMP、cGMP,它们广泛存在于各组织中,影响多方面的细胞活动,前者是Sutherland于1957年首先发现的,现已知蛋白质和肽类激素是通过cAMP而发挥生理作用的.当激素作用于细胞膜时,由于膜上的腺苷酸环化酶被活化,从而催化ATP使其转变成cAMP.后者通  相似文献   

6.
近几年来不管国内、国外许多学者,在微量元素方面作了许多工作,已经揭露了微量元素对生物生命的影响——它可以影响生物一切生理过程。某些微量元素是植物生理活动中起主要作用的酶的组成部分,某些微量元素对某种植物的某个阶段发育在生理活动中起着巨大的影响,如果某种植物在某个生长发育阶段缺少了它所需的微量元素,就会产生某种病状、  相似文献   

7.
植物在环境保护中的作用非常重要,但环境中重金属污染会导致植物体细胞的矿质营养元素缺乏、代谢过程紊乱,甚至可引起植物的死亡,进而引起生态的失衡。本文就重金属污染对植物体的某些矿质元素代谢的影响作一综述。  相似文献   

8.
甘薯水分关系的主分量分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
运用多元统计数学中主分量分析的方法计算和比较了甘薯离体叶片的水势、相对含水量、束缚水、水分饱和亏缺、质膜透性、丙二醛和游离脯氨酸含量等植物水分生理指标的变化。结果指出:水势、相对含水量和丙二醛等对水分胁迫作出反应的敏感程度较高。表明主分量分析方法是综合评价甘薯抗旱生理指标的一种好的研究方法。  相似文献   

9.
铜是维持哺乳动物正常生理活动的微量元素,体内铜的含量与细胞呼吸、自由基防御、血管生成、神经细胞和机体的生长发育有密切关系,它还参与脑生理活动的调节.体内铜的含量、转运及分布都受到精密的调控,铜元素缺乏和过量时都严重影响机体健康.铜及铜相关酶生物系统中对生命过程有着重要的作用,其代谢异常往往会导致严重的神经症状和神经系统疾病.本文将综述铜代谢紊乱对脑神经系统疾病的影响.  相似文献   

10.
一、引言根系是植物体的一个重要营养器官和代谢器官,它对于植物体的生长发育、尤其是对地上光合作用器官的形成有着极其重要的作用。近年来许多学者(等)的研究证明根系对于植物有机体的生长发育不仅仅在运输水分和必须的营养物质上起着主动而积极的作用,同时证明根系具有把从地上部分器官得到的同化产物加以改造的意义。对根系在植物生长和发育过程中的作用以及它们的活动对形态形成过程的关系进行过研究并指出:生长和发育——是植物有机体由周转环境中吸收营养物质并将  相似文献   

11.
从光谱角度出发,归纳了植物特征光谱在不同波段的主要控制因子和吸收特征;从生理角度出发,阐述了重金属胁迫对不同植物叶绿素含量、细胞结构和含水量的影响,及这些光谱控制因子在重金属胁迫时的变化机制;从应用角度出发,讨论了植物重金属胁迫下叶绿素含量、叶片结构和含水量的敏感波段与目前的一些研究成果;总结了高光谱遥感应用于植物重金属胁迫监测研究中的不足并作了展望。  相似文献   

12.
<正> 近十几年,我国对微量元素锌的研究比较深入,应用也比较广泛。众所周知,锌是人体14种必需微量元素中较重要的一个,它在人体正常生长和发育过程中是十分重要的微量元素,锌有“生命火花”之称。锌是人体内200多种酶的构成成分,主要以金属酶的形式存在,或做为酶的激活剂,也是体内重要激素—胰岛素的构成成分,能延长胰岛素的生理作用,对机体细胞代谢有不同程度的影响。人体中主要含锌酶有碳酸酐酶、碱性磷酸酶,RNA、DNA聚合酶等在有机体代谢、细胞呼吸、蛋白质合成以及DNA的  相似文献   

13.
生物系植物生理教研室梁秀英、杨文杰、李沿宁改革《不良环境对植物伤害》的实验。由蒽酮测糖法政为糖试纸测糖法,在教学中取得良好效果,节省资金908倍,节省时间60倍,精密度由原来的定性实验,提高到10~(-4)M 糖含量的微量分析,深受学生欢迎。原理是:植物在遭遇不良环境(如高温、低温等)时,原生质结构常受到影响,原生质膜半透性丧失,对物质透性发生改变,盐类或有机物从细胞中渗出,进入周围环境  相似文献   

14.
A:一提到根系,大家都会联想到它们在土壤里吸收水分和养分,供应植物生长的辛勤工作。这些工作是由组成根系的表皮、皮层与维管柱完成的——皮层负责将水分与溶于水的矿物质由表皮横向输送到维管柱,再由维管柱转运至植物体其他部位。但是,苔藓植物的根没有这些收集养料水分的强大功能,因为它们只是由单个或者单列细胞构成的须状结构,所以被称为假根。  相似文献   

15.
种子是种子植物所特有的延存器官,其休眠和萌发是植物体重要的生命活动之一.近年来在理解种子成熟、休眠和萌发的遗传学基础和生理方面已经取得了较大的进步.植物激素作为植物体内的痕量信号分子,通过激素间的相互作用和激素对环境的应答共同调控种子的休眠和萌发、本文主要综述脱落酸、赤霉素、乙烯在种子休眠和萌发中的作用及它们之间的相互作用对种子休眠和萌发的调控.  相似文献   

16.
巴西橡胶树抗寒指标探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文主要阐述种植在福建诏安的巴西橡胶树在越冬期间,不同抗寒性无性系和实生树叶片的细胞原生质透性、粘度、渗透压和含水量等几项抗寒生理指标的比较测定,为鉴定巴西橡胶树的抗寒性提供部份依据。  相似文献   

17.
四翅滨藜抗旱生理特性研究   总被引:29,自引:1,他引:29  
通过盆栽控水和聚乙二醇(PEG)渗透胁迫(PEG渗透势为0%,5%,10%,15%,20%)试验,测定四翅滨藜幼苗叶的保水力、相对含水量、水分饱和亏、相对电导度、叶绿素含量、MDA含量、光合生理指标等,对四翅滨藜幼苗的抗旱生理特性进行研究。结果表明:盆栽控水6d土壤含水量(质量分数)下降为8.3%时,对其幼苗的光合生理指标没有明显影响;在渗透胁迫下,四翅滨藜幼苗叶相对含水量、叶绿素含量、自由水含量等呈下降趋势;水分饱和亏、相对电导度、MDA含量、束缚水含量等呈上升趋势;在严重胁迫(PEG渗透15%,20%)下,这些生理指标的变幅较大。四翅滨藜幼苗叶保水能力强,束缚水含量较高,抗旱性强。  相似文献   

18.
PEG处理对甘薯叶肉细胞超微结构的影响   总被引:5,自引:0,他引:5  
采用不同浓度的PEG对甘薯进行根际水分胁迫处理,研究了对叶肉细胞原生质、叶绿体、线粒体、液泡等重要细胞器超微结构的影响.结果表明,对水分胁迫的敏感程度由强至弱依次为:细胞原生质、叶绿体、液泡膜、线粒体;抗旱性较强的渝薯20在相同的水分胁强下,其结构变化明显小于抗旱性较弱的农大红.并对甘薯叶肉细胞中水解酶的区隔化作了分析.  相似文献   

19.
核酸是生物体的重要组成物质,无论动物、植物还是微生物都毫不例外地含有核酸.核酸是遗传信息的携带者、是基因表达的物质基础,在生物的生长、发育和繁殖等正常生命活动中,核酸有十分重要的作用,同样与生命的异常情况,如肿瘤发生、放射损伤、遗传疾病等也有密切关系.  相似文献   

20.
盐胁迫下植物质膜H+-ATPase研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
质膜H -ATPase在植物细胞的跨膜物质转运、胞内pH值调节以及植物对环境胁迫的响应等诸多方面具有重要作用,是植物生命活动过程的主宰酶.盐胁迫是影响植物生长发育的主要环境因子,植物质膜H -ATPase活性的调节是植物适应盐环境、提高耐盐性的重要细胞机理.综述了植物质膜H -ATPase活性变化及其调节机理对盐胁迫响应的研究状况,对质膜H -ATPase活性调节机理研究中仍未解决的问题进行了展望.  相似文献   

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