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相似文献
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1.
不同钾钠水平对甜菜幼苗生长和生理特性的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
钾是甜菜生长过程中的必需元素,而低浓度钠能够促进甜菜的生长发育,本文在水培条件下分析了不同K~+浓度(0.03、1.5和3 mmol·L~(-1))和不同Na~+浓度(0、1.5和3 mmol·L~(-1))供应水平对甜菜幼苗生长、抗氧化酶活性以及渗透调节物质含量的影响。发现在低K~+供应下,随着Na~+供应水平的增加,甜菜幼苗的株高、叶面积、鲜重和干重以及可溶性糖和蔗糖含量增加,丙二醛(MDA)含量和抗氧化酶活性以及甜菜碱、胆碱、脯氨酸、游离氨基酸含量降低;随着K~+和Na~+供应水平的增加,甜菜幼苗的株高、叶面积、鲜重和干重以及可溶性糖和蔗糖含量增加,在K~+和Na~+均为3 mmol·L~(-1)时达到最大;MDA含量和抗氧化酶活性以及甜菜碱、胆碱、脯氨酸、游离氨基酸含量降低,在K~+和Na~+均为3 mmol·L~(-1)时达到最低。结果表明,在缺钾供应条件下,钠可以部分替代钾的功能;钾和钠的供应水平均为3 mmol·L~(-1)时对甜菜幼苗生长的促进作用最大,这可以为钾供应有限的地区提供科学参考。  相似文献   

2.
通过设置不同的Ca2+浓度,探究钙营养对甜菜幼苗形态特性和光合作用的影响。结果表明,在0.50、0.75、1.50和3.50 mmol·L-1Ca2+浓度处理下,植株根面积、叶面积、株高和叶绿素含量均随Ca2+浓度的升高而增加,在3.50 mmol·L-1时达到最大值;随着Ca2+浓度进一步提升至7.50 mmol·L-1时,各项指标开始出现递减趋势;参数净光合速率、蒸腾速率、气孔导度和胞间CO2浓度均随Ca2+浓度的增加呈先上升后下降的趋势,在3.50 mmol·L-1时达到最大值。相关性分析和主成分分析表明,4项表观光合作用指标间均存在显著相关性(P<0.005),株高、干重和Tr在衡量不同Ca2+浓度对甜菜幼苗生长及光合作用影响中占主要成分。综上所述,适宜的钙营养能促进甜菜幼苗生长,提高光合生理代谢,且在Ca2+浓...  相似文献   

3.
对NaHCO3胁迫下5种木本植物苗木Na+、K+的吸收和积累及其与木本植物耐盐性的关系进行了研究.结果表明:随盐碱胁迫强度的增加,5个树种苗木地上部分Na+含量、地上部分Na+/K+总体上逐渐增加,地上部分K+含量逐渐降低.地上部分Na+含量依次为枸杞樟子松丁香南蛇藤白榆;Na+/K+含量依次为樟子松南蛇藤丁香枸杞白榆.研究表明,地上部分Na+含量可以作为评价不同树种抗盐性的有效指标,但对于非盐生植物与盐生植物应该区别对待,即非盐生植物地上部分Na+含量与抗盐性负相关,盐生植物地上部分Na+含量与抗盐性正相关.地上部分Na+/K+与抗盐性没有普遍联系,不能作为不同生活型木本植物抗盐性评价标准.  相似文献   

4.
油菜素内酯对玉米幼苗抗冷性的影响   总被引:6,自引:0,他引:6  
用油菜素内酯(BR)对玉米进行浸种处理,可以促进幼苗在低温下生长,其株高、干物重和叶片叶绿素含量校对照明显增加.同时,经BR处理的幼苗在低温下生长,与对照相比其组织的电导率下降,可溶性糖含量升高,脯氨酸含量上升.这些变化都与经BR处理的玉米幼苗抗冷性有关.  相似文献   

5.
稻田油菜生长季节的气候条件和栽培条件十分复杂,影响高产稳产的因素也较多,其中油菜移栽后出现烂根死苗是一个主要原因. (一)油菜移栽后烂根死苗的原因: 稻田土壤含水量过高是油菜移栽后烂根死苗的主要原因.据观察测定:油菜移栽后,土壤含水量在16%~22%时,油菜植株生长正常;土壤含水量在25%,持续时间4天以上的烂根株率为1.4%,死苗株率为0.8%;土壤含水量在34.8%~35.1%,持续时间在8~15天的烂根株率占36.6%~40%,死苗株率占29.1~32.8%;土壤含水量达42.8%,持续时间在10天左右的烂根死苗株率均在80%左右.可见,土壤含水量越大,持续时间越长,烂根死苗率就越高.  相似文献   

6.
水稻高产杂交组合两优培九源库流的特性研究   总被引:6,自引:0,他引:6  
在高产栽培条件下,以汕优63和培两优288为对照,研究了杂交稻两优培九产量形成的源库流特性,结果表明:两优培九株叶型好,粒叶比和光合面积大,营养生长期群体干物质积累能力强,始穗后叶片功能期长、籽粒灌浆持续时间较长,抽穗期至成熟期的干物质增量明显强于其亲本和对照组合;穗颈节间维管组织比亲本及对照发达;两优培九单株总库容量大,每穗实粒数多,千粒重较大。  相似文献   

7.
盐度对沙枣离子分布和渗透调节影响的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
以不同盐度土壤生长的沙枣为研究对象,测定并比较了不同器官无机离子含量及其有机渗透调节物质,探讨了渗透调节作用.结果表明,低盐土壤生长的沙枣比高盐土壤生长沙枣的叶片、根部和幼果的Na 和Cl-含量均增加,且器官间累积趋势相似,而幼果中的K 增加,成叶的K 含量降低.高盐土壤生长沙枣叶片的脯氨酸和可溶性糖分的含量均高于低盐土壤生长的沙枣,且高盐土壤生长的沙枣叶片渗透势较低.土壤盐分增加,沙枣叶片Na 、Cl-、脯氨酸和可溶性糖分的积累在渗透调节中起重要的作用.  相似文献   

8.
本文较系统地研究了退化羊草草原上金狗尾草的抗盐碱生理,生长动态及其与8种土壤因子的关系,结果表明;金狗尾草在整个生长季节中金狗尾草叶片细胞在膜透性和对脯氨酸的积累,Na ,K 的富集方面对土壤盐碱变化具有较强的生理调节能力,其生长主要集中在7-8月份,生物量增加幅度为40.74g.m^-2,最大值为90.54g.m^-2(8月),土壤PH值,速效钾和水解氮对金狗尾草生长的影响较小,而土壤含水量,温度,有效磷和土壤活性有机质对其影响较大,是金狗尾草生长的主控因子。  相似文献   

9.
对NaHCO3胁迫下南蛇藤幼苗叶片内超氧化物岐化酶(SOD)活性与丙二醛(MDA)含量、游离脯氨酸、可溶性糖的变化进行了研究.结果表明:南蛇藤幼苗经NaHCO3胁迫后叶内MDA含量明显升高,SOD活性逐渐升高,减少过氧化产物MDA的含量.受到NaHCO3胁迫后,脯氨酸和可溶性糖含量明显增加;随着胁迫时间的延长脯氨酸含量先升高后下降,可溶性糖正相反.叶内脯氨酸和可溶性糖含量的升高有助于提高它的抗盐碱性.  相似文献   

10.
用50 mmol·L-1KNO3溶液处理的甜菜幼苗提取总RNA,通过RT-PCR法从甜菜总RNA中分离得到一个硝酸还原酶基因,其cDNA长2 760 bp,包含了完整的基因编码序列,与已公布的硝酸还原酶基因序列相似性达99%.同时利用活体测定法检测了经缺氮胁迫不同时间后甜菜叶中NR活性,并利用NR片段引物进行半定量RT-PCR,检测了基因的表达量.结果表明,随着缺氮处理时间的延长,甜菜叶中的NR活性随诱导时间增加活性逐渐降低,在缺氮处理1 h,其活性便有明显的降低;而NR的mRNA受缺氮胁迫下调表达,暗示着NR基因的表达与氮诱导相关.  相似文献   

11.
张妤  卓丽环 《高师理科学刊》2007,27(3):63-65,79
在不同繁殖期对百里香属4种植物不同部位的挥发油含量进行了比较研究.结果发现,在花盛期,不同种类的相同部位之间的差异很明显,东北百里香叶片为4个种所有部位中挥发油的含量最高,达到2.54%.在花末期,不同种类的茎和根部的含量均明显低于叶片,而根的含量除兴凯百里香略高于茎外,其它均低于茎和叶片.在花盛期,显脉百里香全株的挥发油含量为最高,可达到0.86%,其次为兴安百里香(0.64%)和兴凯百里香(0.52%),最低为东北百里香(0.25%).而在花末期,显脉百里香和兴凯百里香全株的挥发油含量分别为0.34%和0.36%,均明显高于兴安百里香(0.09%)和东北百里香(0.06%).从4种花的发育过程来看,花盛期的挥发油含量均高于花末期.  相似文献   

12.
光强对喜树幼苗喜树碱含量及分配的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
喜树碱是我国特有树种———喜树中所含的重要次生代谢产物。在人工控制条件下观察了光强对喜树幼苗各器官中次生代谢产物喜树碱含量及分配的影响。轻度遮荫(相对光强为全光照的60%)处理30天和75天时叶片、茎及全株的喜树碱含量均较对照(全光照)有所提高,而根的喜树碱含量则是在全光照处理30天和重度遮荫(相对光强为全光照的30%)处理75天时较高。喜树幼苗根和茎的喜树碱产量在75天的重度遮荫处理后增加,而轻度遮荫条件下处理75天时叶片和全株有较高的喜树碱产量。光强也影响喜树碱在喜树幼苗各器官中的分配。  相似文献   

13.
为了研究重茬种植对甜菜土壤理化性质和微生物数量变化的影响,设置了甜菜连作两年重茬区和轮作区(前茬作物为玉米)两组处理,两组处理水肥管理和地块地势均保持一致,研究甜菜重茬种植对土壤酶活性、植株必须元素及微生物数量的影响。结果表明,与轮作种植相比,甜菜重茬种植时的氮、磷和钾含量出现不同程度的降低,土壤蔗糖酶活性升高,脲酶活性下降,真菌和放线菌等有害菌数目增多,有益细菌数量减少。因此,重茬种植会影响甜菜植株必须营养元素、土壤酶活和微生物数量,使甜菜的生长受到抑制。本文结果为制定甜菜重茬种植的栽培调控措施提供理论依据。  相似文献   

14.
为探究干旱胁迫对甜菜幼苗生长及生理指标的影响,使用聚乙二醇-6000(Polyethylene glycol-6000, PEG-6000)模拟干旱胁迫,对甜菜品种“KWS1176”进行室内水培实验。设置6个梯度处理:0 g·L-1(CK)、50 g·L-1(5%)、100 g·L-1(10%)、150 g·L-1(15%)、200 g·L-1(20%)和250 g·L-1(25%),研究不同浓度PEG-6000模拟干旱胁迫对甜菜幼苗生物量、丙二醛(Malondialdehyde, MDA)、抗氧化酶系活性以及可溶性蛋白的影响。结果表明,由于PEG-6000的浓度按梯度上升,甜菜幼苗长势和叶片干鲜重呈下降趋势;甜菜幼苗叶片及根系的4种抗氧化酶过氧化氢酶(Catalase, CAT)、过氧化物酶(Peroxidase, POD)、超氧化物歧化酶(Superoxide dismutase, SOD)及抗坏血酸过氧化物酶(Ascorbate peroxidase...  相似文献   

15.
以牡丹(Paeonia suffruticosa)为试材,研究牡丹花前不同时期叶片部分生理特性的变化.结果表明,幼叶期与成叶期相比,成叶期叶片完全展开,叶片含水量下降,叶绿素a、类萝卜素、可溶性糖、可溶性蛋白质质量分数明显高于幼叶期,光合机构逐渐完善,光合能力迅速提高,从而积累大量物质,且抗氧化的能力也提高;而叶绿素b...  相似文献   

16.
旱地和灌溉地小麦叶片内源多胺含量的动态与比较   总被引:2,自引:0,他引:2  
水分亏缺胁迫导致小麦叶片内源多胺累积。灌溉地和旱地的小麦叶片早上7:00的内源多胺含量和叶片含水量均随发育期逐渐下降。但在中午13:00,小麦抽穗期,腐胺和亚精胺开始升高,到灌浆期,3种多胺(腐胺、亚精胺、精胺)同时出现大量增多。但亚精胺和精胺含量的变化与早上和晚上19:00不同,水地多与旱地。抽穗期,灌浆期的叶片晚上变化趋势与中午相同,3种多胺的含量增加更多,但这时亚精胺、精胺含量旱地高于水地。  相似文献   

17.
《河南科技》2012,29(1)
用15%石灰氮对巨峰葡萄(Kyoho grapevine)进行催芽后,于葡萄休眠解除过程中对芽内源激素含量、蛋白质含量以及淀粉酶活性的动态变化进行测定分析,以探讨石灰氮解除葡萄休眠的生理机制.结果显示:(1)用15%石灰氮催芽5 d后葡萄芽解除休眠而萌发,比对照提前5~8 d,处理21 d后休眠已经被打破;(2)处理后葡萄芽内ABA含量急剧下降了86.48%,而GA_3、ZR和IAA分别升高了461.70%、107.24%和1 020.41%;(3)IAA的急剧升高,伴随着淀粉酶活性加强,加速淀粉降解为可溶性糖;而蛋白质含量则先下降后升高.可见,石灰氮催芽后,葡萄芽内的生长抑制类激素ABA含量降低的同时生长促进类激素IAA、ZR和GA_3含量急剧增加,内源激素平衡被打破,加强了葡萄芽内有机物质的代谢,为葡萄芽的萌发提供了物质基础.因此,石灰氮处理促进葡萄休眠芽萌发的主要原因可能是调节了葡萄芽内各种激素平衡关系,从而加速了葡萄芽内有机物质的代谢而最终解除芽体休眠.  相似文献   

18.
硅对小麦幼苗几项生理生化性质的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
砂基培养小麦幼苗,用不同浓度的Si(Na2SiO3)溶液灌溉后,研究硅对小麦幼苗叶片几项生理生化性质的影响。结果表明:硅的浓度在0至3.5mmol/L范围内,随着硅浓度的升高,叶绿素、蛋白质含量均有所增加;硅浓度在0至2.5mmol/L范围内,随着硅浓度的升高,小麦幼苗叶片细胞内硝酸还原酶活性增大,质膜透性、MDA含量、POD及SOD活性均呈下降趋势;硅的浓度大于2.5mmol/L时硝酸还原酶活性有降低趋势,质膜透性、MDA含量、POD及SOD活性均突然上升;CAT的变化趋势与POD及SOD恰好相反,说明硅在一定浓度范围内可以促进小麦幼苗生长、保护幼苗细胞,而高浓度的硅对小麦幼苗产生危害。  相似文献   

19.
通过盆栽实验,研究了干旱对俄罗斯大果沙棘幼苗的茎高、地径、叶片外部形态、生长状态等生态指标的影响.结果表明:干旱胁迫对植株的生长有明显的抑制作用.随着干旱胁迫时间的延长、胁迫强度的加剧,其株高和地径减小,叶面积也逐渐减小;在长时间干旱胁迫下俄罗斯大果沙棘采用脱落叶片的方式,确保个体生存,以增强抗旱性.  相似文献   

20.
以PEG-6000处理模拟干旱胁迫,观察了营养生长时期拟南芥幼苗对干旱胁迫的生理响应及莲座叶中芥子油苷组成和含量的变化.结果发现,干旱胁迫下拟南芥莲座叶的叶片含水量下降、细胞膜透性(叶片相对电导率)和丙二醛含量增加,受害程度随处理时间而增强.干旱胁迫下莲座叶芥子油苷的组分未发生变化,总量先期高于对照、处理5 d时迅速下降且与对照差异显著.同族芥子油苷对干旱胁迫的响应较为相似,脂肪族芥子油苷对干旱胁迫的响应比较明显且与总芥子油苷含量的变化趋势基本一致,而吲哚族芥子油苷对干旱胁迫则不敏感.  相似文献   

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