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1.
4株高效共生花生根瘤菌的筛选   总被引:2,自引:0,他引:2  
对22株分离自四川省各地的慢生型花生根瘤进行水培、盆栽、田间小区试验,通过考查结瘤数、鲜瘤重、单株全氮含量、花生产量,筛选出4株有效性高、竞争结瘤能力较土著根瘤菌强的菌株,它能增强豆科植物的共生固氮效果,这在理论上和生产实践上均具有重要的价值.  相似文献   
2.
花生种子活力与贮藏蛋白和rRNA完整性关系   总被引:1,自引:0,他引:1  
以花生 (Arachishypogaea) 种子为材料 ,探讨了不同活力花生种子在发育中合成与积累贮藏蛋白的能力 ,在萌发中贮藏蛋白的降解动员能力 ,以及肽键内切酶 (主要的蛋白酶 )活性的变化 ,阐明这些生物活动反映种子活力高低 .同时还研究了在蛋白合成中起重要作用的rRNA ,阐明它的完整性也随种子活力而变化 .  相似文献   
3.
不同季节多年生花生和郁南假花生营养成分分析表明,多年生花生一年四季均可以利用,尤以夏秋季为最佳;郁南假花生冬季叶少,粗纤维含量高不适宜利用,另外,遮荫条件(80%、40%自然光)下郁南假花生维生素含量,适当地加强光照可能会提高此牧草的维生素的含量,从而提高营养价值。  相似文献   
4.
重金属镉离子对花生幼苗的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用实验室内培养研究不同浓度Cd2+处理对花生幼苗生长和部分生理特性的影响.结果表明:1.不同浓度CCd2+对花生幼苗株高和根长生长的抑制影响是显著的.2.不同浓度Cd2+对花生幼苗生物量的影响是显著的,对地上部分的毒害作用与其对地下部分的毒害作用相当;Cd2+浓度为0.25 mg/L对花生幼苗全株生物量生长产生促进作用,但随着浓度的增加对其生长的抑制作用却在增加,不同浓度Cd2+对株高的影响基本与对全株生物量一致.3.花生幼苗叶绿素含量以及叶绿素a/,b比值在0.25mg/L Cd2+处理浓度时达到峰值,随Cd2+浓度的增加,含量下降,短时间、低浓度Cd2+胁迫对花生幼苗叶绿素a和叶绿素b的合成有刺激效应.  相似文献   
5.
花生再生和转化体系的初步研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
以4d龄的泉花10号花生小叶伤为外植体,从25种培养基中筛选出MS+AgNO3(1.0) 6-BA5.0 NAA2.5培养基为最佳长芽点培养基,MS+AgNO3(1.0) 6-BA5.0 NAA1.0培养基为最佳长愈伤组织培养基;以4d龄小叶,子叶,胚轴,及子叶与胚轴相连处为外植体在MS+AgNO3(1.0) 6-BA5.0 NAA2.5培养基上培养,结果小叶是诱导长芽的最佳外植体;研究还发现儿茶酚对农杆菌侵染力有较大的影响。  相似文献   
6.
遮荫对多年生花生( Arachis pintoi ) 生长的影响   总被引:5,自引:0,他引:5  
多年生花生在全光照至80%遮荫度的环境中都能生长,随着遮荫度的增大,其叶片面积和叶绿素含量均明显增加,净光合速率,呼吸速率和光补偿点均不下降,20%遮荫度的株鲜重与全光照下没有变化,80%遮荫度吏株鲜重降低了36%。  相似文献   
7.
多效唑十缩节胺喷施花生后,抑制花生主茎生长,节间变粗,叶片变短变窄.茎皮层变薄,维管束宽度增加.叶柄变细,维管束长度受到抑制,宽度明显增加,机械组织显著增厚.叶片和主脉增厚,叶肉栅栏组织明显增厚,主脉维管束长度和宽度增加.叶片表皮细胞变小,气孔器长度缩短宽度增加.叶绿体基粒片层数目减少,抑制叶绿体发育.  相似文献   
8.
PP333对花生营养器官的形态和叶片超微结构的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文报道了多效唑(PP333)喷施花生对植株性状、茎叶形态及结构的影响.结果表明:PP333能抑制花生主茎生长,节间缩短变粗,一级分枝数目增多,茎维管束长度变短,宽度增加,叶片变短,厚度增加,叶肉栅栏组织也增厚,叶片表面细胞变小,密度增大,气孔变小,叶绿体基粒片层数目减少,抑制叶绿体发育.  相似文献   
9.
花生 2S 蛋白的提取分离及部分性质研究   总被引:8,自引:1,他引:7  
用低盐缓冲液提取加热处理的方法分离了花生种子的2S蛋白组分,用激光质谱法测定了2S蛋白各组分的分子量;用高效液相色谱法测定了2S蛋白的氨基酸组成;用差示扫描量热法测定了2S蛋白的加工工艺性质.研究结果表明花生2S蛋白主要由17种多肽组成,富含Cys及Met等含硫氨基酸,且具有很强的耐热性与亲水性.  相似文献   
10.
Ce4+诱导的花生悬浮细胞程序性死亡   总被引:7,自引:0,他引:7  
应用超薄切片透射电镜观察和DNAladder检测技术,对添加不同浓度Ce4 胁迫诱导的花生悬浮细胞进行观测.结果表明,花生悬浮细胞经1 0mmol/LCe4 胁迫诱导培养7d,细胞凋亡率达57 6%;发生凋亡的细胞呈现典型的细胞程序性死亡特征:核仁消失,染色质凝缩、趋边化;线粒体嵴模糊不清,基质电子密度减少,出现大小不一的空泡,有的线粒体缢缩,或破裂,甚至解体;液泡有的破裂,有的相互融合,有的与内质网连接在一起;内质网槽库膨大,并出现自噬泡;DNA特异性降解,产生大小约200bp及其倍数的片断,电泳形成梯状条带.而对照组细胞核DNA完整,呈大片段,细胞器发达,细胞完整.证明Ce4 能诱导花生悬浮细胞发生程序性死亡.  相似文献   
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