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1.
干旱对小麦幼苗膜脂过氧化及保护酶的影响   总被引:26,自引:0,他引:26  
本实验用不同抗旱性的春小麦品种(干旱敏感的甘麦8号和抗旱的红农1号)作为分析材料。种子萌发到幼苗培养的过程是在控制的条件下完成的。第七天时,用高渗培养液(PEG6000)进行处理。本文研究了水分胁迫对小麦叶片相对含水量(RWC)、质膜透性、膜脂过氧化水平和超氧化物岐化酶(SOD)及过氧化氢酶活性的影响。  相似文献   
2.
3.
4.
用4种自由基清除剂——维生素C、甘露糖醇、二苯胺和没食子酸丙酯及前二者与后二者的混合液喷洒停止浇水36h后抗旱性不同的小麦幼苗,然后继续干旱处理.24h后测定叶片膜脂过氧化水平(丙二醛)及膜透性.结果表明,除二苯胺外,其它自由基清除剂或其混合液都能明显降低膜脂过氧化水平和膜透性,混合液比单一自由基清除剂效果更好,在抗旱性较差的甘麦8号上效果更明显.从而间接证明,干旱伤害包含着一个自由基伤害过程.  相似文献   
5.
春小麦幼苗硝酸还原酶活性与品种抗旱性的关系   总被引:1,自引:0,他引:1  
报道了PEG溶液渗透胁迫下春小麦幼苗的NR活性及含氮物质的变化,并对NR活性作为评定春小麦品种抗旱性的指标进行了探讨。结果表明,抗旱性强的品种在无胁迫时NR活性一般较低,在胁迫时,酶活下降幅度较小,SI亦较小;抗旱性弱的品种具有相反的特征。说明春小麦幼苗NR活性与品种的抗旱性有着一定的关系。  相似文献   
6.
本文研究了渗透胁迫、热胁迫、外源脯氨酸和脱落酸对春小麦幼苗 NR 活性的影响.结果表明,NR 对水分胁迫极为敏感,随胁强增加,活性持续下降;解除胁迫后,一般24h 内活性即能恢复.NR 对热胁迫也很敏感,当温度高于正常生长温度10℃时,活性即迅速下降。外源脯氨酸能够减缓胁迫条件下 NR 活性的下降。外源脱落酸在胁迫条件下加剧 NR 活性的下降。  相似文献   
7.
“在中华民族的开化史上,有素称发达的农业和手工业,有许多伟大的思想家、科学家、发明家、军事家、文学家和艺术家,有丰富的文化典籍。”我国勤劳勇敢的劳动人民在生产实践中善于观察问题、总结经验、摸索规律,因而积累了大量的科学知识,在数学、物理、化学、生物各个方面都有所发明。拿微生物来说,我国劳动人民很早以前就应用于生产了。例如,《国策》中有“仪狄造酒,禹饮而甘之”的记载;“酒”字常见于殷甲骨文;据此可以推知,酿酒始于夏而盛于殷。春秋时期的文献中已有关于醋(古代叫做醯)、酱的记载,可见当时的人已经知道制醋和酱的方法了。在农业方面,我国劳动人民利用微生物来提高土壤肥力的记载,最早见  相似文献   
8.
“5406”菌肥经在全国范围内大面积的使用,证明它具有提高土壤肥力、促进作物生长和抗病驱虫等作用,只要菌肥质量高,施用得法,均有明显的增产效果。为了进一步探讨“5406”菌肥在甘肃省一些地区的应用效果和应用方法,我们从1973年起,以春小麦为试验材料,分别在兰州、靖远、武威等地进行试验。在几年的试验中,不论从植株的长势或籽粒的产量来看,凡是施用了“5406”菌肥的均有显著的效果,一般增产在10%—30%左右。这个增产幅度和全国全省其他各地所做的肥效试验基本上是一致的。  相似文献   
9.
春小麦叶片的光呼吸强度、乙醇酸氧化酶及硝酸还原酶的活力和叶绿素含量均随硝态氮供应量的增加而增高。光合强度在低氮至正常氮范围内(1/4氮—1氮)随氮量的增加而增高,但在高氮范围内(2氮—4氮)则随氮量增加略有所下降。上述各项生理指标也随氨态氮的增加有所提高,但变化的幅度不如硝态氮处理的明显。在供氮的植株中,测不出硝酸还原酶的活力。用光呼吸抑制剂亚硫酸氢钠等真空渗入叶片而使光呼吸受到抑制时,发现硝酸还原也受到抑制。这说明光呼吸与硝酸还原有着密切的关系。  相似文献   
10.
引言从本世纪初开始,对植物抗旱生理的研究揭开了新的一页,几十年来,从抗旱生理研究的先躯Н·А·Максимов到当代水分生理及抗性研究的学者们在这方面做了大量的工作。应用水势的概念描述植物的水分状况已经得到了广泛的承认,由于在研究干旱引起植物内部生理过程变化时,特别注意了水分胁迫(Water Stress)的程度,因而使很多问题得到了澄清。现在已经明确干旱首先影响细胞生长及胞壁的合成,并粗略地划分了干旱对一  相似文献   
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