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1.
研究了重金属镉和铜处理了6d的长喙田菁根和叶细胞亚显微结构的变化。结果表明,无论是镉还是铜的处理,亚显微结构的变化均相似,而且植株外观形态变化与亚显微结构的变化相吻合。通过实验可看到,0.10mmol·L-1是镉和铜处理长喙田菁的临界浓度。而细胞中已破坏的细胞器和未被破坏的细胞器的共存表明,长喙田菁细胞中存在对镉和铜的耐性机理,使植物在镉和铜的处理下仍能生长。  相似文献   
2.
3.
采用冷浸提取法、回流提取法及超声提取法对贡山厚朴皮进行提取,对提取物中的多酚类化合物含量进行了测试,结果表明回流提取法的多酚提取率最高,为10.2%.利用微生物纸片法、DPPH法以及连苯三酚红褪色光度法对贡山厚朴乙醇提取物的抗氧化性能进行了评估,发现该提取物对活性氧(主要是1O2)有中等强度的清除活性,对DPPH自由基和羟自由基有较好的清除活性,其半数清除浓度分别为0.744 mg/m L及1.805 mg/m L.  相似文献   
4.
综述了国家一级保护野生植物长喙毛茛泽泻的生物学特性,生殖生物学,生态学及其致濒机制和保护措施等方面的研究进展.  相似文献   
5.
盆栽试验种植长喙田菁 ,栽培介质分别为纯铅锌尾矿 (T)、改性铅锌尾矿 (ST )和纯土壤 (S) ,对各处理长喙田菁茎瘤的豆血红蛋白和叶绿素含量进行分析。结果表明 ,T、ST组的茎瘤数量分别为S组的 5 5 %和 89% ,茎瘤生物量则分别为S组的 6 6 %和 90 % ,但各实验组长喙田菁茎瘤的豆血红蛋白和叶绿素含量无显著性差异 ,暗示尾矿环境对茎瘤的固氮活性可能无显著影响。  相似文献   
6.
杂草对濒危植物长喙毛茛泽泻他感作用的研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
研究了濒危植物长喙毛茛泽泻(Ranalisma rostrata)与其所在群落中主要物种莼莱(Brasemia schreberi)、柳叶箬(Isachne globosa)和疏忽蓼(Polygonum Praetermissum)之间的他感作用。研究表明,三种植物中柳叶箬和疏忽蓼的挥发物和水浸提液对长喙毛茛泽泻种子萌发有明显的抑制作用.对幼苗生长的影响主要表现在对幼根生长的抑制和根系形态的改变上,对幼芽伸长的影响则很小。莼菜的挥发物和水浸提液对长喙毛茛泽泻种子萌发和幼苗生长的影响很小。  相似文献   
7.
盆栽和大田试验研究了长喙田菁茎瘤共生体系在华南地区的氮积累,并用氮平衡法对共生体系的生物固氮效率进行了研究。结果表明,长喙田菁瘤共生体系在华南地区有较高的绿肥应用潜能,65d生长喙田菁的氮累积量为225kg/hm^2,是同等条件下普通田菁的1.74倍;经65d的生长,长喙田菁茎瘤共生体系的生物固氮量为0.463g/株,而普通田菁为0.04g/株,生物固氮量在植物总氮中所占比重,长喙田菁高达85.6%,远高于普通田菁的26.7%;茎瘤在共生体系的生长和固氮中占有重要地位,根茎瘤总量中,茎瘤所占比重超过了75%,摘除茎瘤组植物的生物量干质量及生物固氮量分别只有正常组植物的60%和46%。  相似文献   
8.
在实验生态条件下,研究了TBBPA对美洲鳗鲡(Anguilla rostrata)幼鳗体内谷胱甘肽代谢相关指标的影响.在本实验暴露剂量和时间范围内,GST活性高浓度组被显著诱导;GPx活性高浓度组首先在暴露第三天被显著诱导,其后暴露第七天降低至对照组水平,中浓度组则在暴露第七天被显著诱导;GR活性仅低浓度组表现为显著抑制作用;GSH含量仅中浓度组显著增加.这些相关指标的变化间接反映了生物体受到不同程度的氧化胁迫时表现出的应激效应,有可能作为水环境中TBBPA污染的生物监测指标.对照组中除GPx活性外,其余三个指标均随时间的变化显著升高或降低.表明这些指标易受环境非污染因素扰动的影响,因此作为生物标记时应充分考虑到各种可能的影响因素.  相似文献   
9.
通过悬浮培养长喙田菁(Sesbania rostrata)愈伤组织,分别研究长喙田菁根,茎,叶各器官对重金属胁迫的反应,并量化各器官的重金属抗性,研究结果表明,愈伤组织悬浮培养方法能够有效测定植物根,,戒骄戒躁地的重金属抗生,长喙田菁根愈伤组织对Pb,Zn,Cu和Cd的抗性远高于茎和叶愈伤组织,叶愈伤组织则对各重金属较为敏感,其抗性只有根的1/8-1/4,Pb对根,茎,叶的半抑制质量浓度分别为80,40和15mg/L,Zn则分别为80,30和10mg/L,Cu分别为20.8和4mg/L,Cd分别115,8和6mg/L。  相似文献   
10.
The embryo and endosperm development inRanalisma rostratum was studied in this paper. The zygote divides by a transverse wall to form basal and apical cells. The larger basal cell undergoes no further division and becomes the basal suspensor cell. The embryo development conforms to the Caryophyllad type. In the mature seed, the embryo is U-shaped and forms the embryonic shoot apex accompanied by one intraseminal leaf. The endosperm development belongs to the Hebolial type. The primary endosperm nucleus (invariably lying in the chalazal part of the embryo sac) divides and forms a large micropylar chamber and a small chalazal chamber. The chalazal endosperm chamber remains uninucleate, and free nuclear divisions occur in the micropylar chamber. Cellularization of the endosperm begins simultaneously from the micropylar and the chalazal ends. The cellularization is related to phragmoplast and cell plate, and does not arise from the free growth wall. Accompanying the embryo development, the endosperm degrades and does not exist in the mature seed. In the proembryo developing stages, the basal suspensor cell and chalazal endosperm cell grow to a considerable size. The nucleus and cytoplasm stain densely. Sometimes, binucleate or trinucleate was observed in both of the two cells. In the laterally concave embryo stage, they begin to degenerate which coincides with the cellularization of the endosperm. They are presumed to participate in the nourishment of the embryo proper in the early stages of embryo development. Supported by the National Natural Science Foundation of China Wang Jianbo: born in May. 1964, Ph. D.  相似文献   
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