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1.
光合释氧是光合作用研究的难点之一.自八十年代以来,由于高释氧活性的PSⅡ颗粒的成功分离,使这方面工作有了很大进展.我们以菠菜为材料,国产去垢剂乳化剂OP为处理试剂,并对前制备方法作了改进,得到了以铁氰化钾为电子受体、释氧活性一般在400~800μmol O_2/mg chl.h的PSⅡ颗粒,比国外类似报道的结果高3~6倍. 该颗粒在pH6.5、温度低于30℃时较稳定,在低于零下30℃时保存三个月活性几乎不变.但在pH6.5、温度高于35℃和pH低于4.5或高于7.8、温度在15~30℃时,活性下降较快.电镜观察到该颗粒是直径均约为0.2μ的球形囊体,与国外报道的双层膜片层颗粒有明显的差异.该颗粒的P700信号很弱,Mehler反应活性很低(约为20μmolO_2/mg chl.h),光合系统Ⅱ与光合系统Ⅰ的活性之比大于25,表明了PSⅡ颗粒是比较纯的.  相似文献   
2.
白百利(Nicotiana sp.),俗称白茎烟。在温室里栽培的植株,它的茎自下而上逐渐呈白色,叶片自下部起逐渐变白,上部的叶片保持绿色。这种遗传性状在温室的继代栽培和试管苗的继代培养中保持稳定。它作为一种组织培养材料,不仅容易诱导出愈伤组织,而且对外源激素反应灵敏,易于从愈伤组织诱导出器官的分化,培养成植株。这为外源植物激素的作用机理、细胞融合以及植物分子遗传学的研究提供了一  相似文献   
3.
水果是人们喜爱的食物。水果不仅具有五彩缤纷的外表,而且具有丰富的营养;它含有糖类、蛋白质、氨基酸、芳香类物质、有机酸、酶类、激素以及多种维生素,特别维生素C的含量是任何其他食品不可比拟的。随着经济的发展与生活水平的提高,人们对水果的需求量也逐渐增加,刺激了种植业,产量也逐年上升。但由于贮藏、运输、市场竞争等问题没有得到妥善的解决,往往造成严重的损失。特别是发展中的国家,该问题显得特突出。一、水果的损失及其原因据报导,一些大宗品种水果损失相当惊  相似文献   
4.
光合作用的氧释放机理迄今仍是一个尚未研究清楚的理论问题.在绿色植物中有关水的光氧化释氧机理的学说主要是基于动力学研究提出的“S-状态”模型.目前国外正致力于具有释氧活性的色素蛋白质复合体的分离提纯及其功能的研究. 我们用温和的去垢剂胆酸钠增溶菠菜叶绿体,经过差速和蔗糖密度梯度离心分离提取了具有释氧活性的PSⅡ球囊体.这种球囊体在电子显微镜下可以看到囊套囊的结构,有些呈比较规则的半球形.冰冻蚀刻电镜可清楚地观察到PSⅡ的叶绿素蛋白质复合体.推测在离体条件下得到的这种具有释氧活性的球囊体在活体内可能是叶绿体类囊体膜上的PSⅡ结构单位,或者是类囊体膜上含有PSⅡ活性的结构在分离过程中的某种重组.  相似文献   
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