【摘 要】
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抗性指标是抗性生理研究中的一个重要组成部分,一个有效的指标,不仅可以成为作物栽培研究和品种选育上的一个有力工具,同时也是深入抗性本质与机制的有效途径。我们在开展植物抗寒性的细胞生理学研究中曾经发现,在伤害低温
【出 处】
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Journal of Integrative Plant Biology
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抗性指标是抗性生理研究中的一个重要组成部分,一个有效的指标,不仅可以成为作物栽培研究和品种选育上的一个有力工具,同时也是深入抗性本质与机制的有效途径。我们在开展植物抗寒性的细胞生理学研究中曾经发现,在伤害低温
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控制植物的生长速度和生长方式,正朝着人们所需要的方向发展,这是人们长期所期望的。近代植物生长调节剂(它包括生长促进剂和生长抑制剂)研究工作的进展对于人们实现以上的愿望带来了很大的可能。为大家所熟悉的植物生长激素如吲嗓乙酸和赤霉素普遍地存在于植物体内,刺激着植物茎节的伸长和茎端分生组织的生长以及幼芽的分化,幼果的发育,赤
(一)引言在栽培措施中水稻苗期最易发生的不良现象是烂秧。烂秧严重时常造成种籽的损失或致使秧苗生长纤弱。发生烂秧的原因通常由于在气温降低时为了保持苗床的温度,连续几日用水层淹盖,造成苗床缺氧,因而严重影响幼苗的呼吸、生长以致死亡(汤佩松,何笃修1958)。近年来为了避免这种现象,已由水育秧逐渐代之以折衷育秧或旱育秧的方
(一)作物为什么有长日照和短日照之分?作物在发育的不同阶段,都需要一定的外界条件(温度、光照、水分、空气、矿质营养以及其他因素)的综合。但在某一个阶段,总体条件中常常是某一个因素起着主导作用。例如,在光照阶段,起主导作用的是光照条件,它可以影响作物发育的快慢甚至能否继续发育。有的作物,长日照有利于它通过光照阶段的发育,如果使其在短日照条件下生长,就会延迟发育甚至停止发育,这样的作物称为长日照作物,
本试验对于不同基质与抑制剂对白兰瓜果实蔗糖合成与呼吸强度的影响进行了测定,对不同发育时期果实中有机磷化物含量及高能磷化物生成速率也进行了观察。果实切片当渗入无机磷酸盐与ATP以后,分别使蔗糖合成与呼吸作用有不同程度的提高,提高的程度ATP大于无机磷酸盐。发育后期的果实对上述处理的反应远远超过前期的果实。当渗入KCN之后,则使果实的蔗糖合成与呼吸作用受到不同程度的抑制作用,但前期果实的抑制程度远此后
用小麦(农大183品种)幼苗的叶片作为材料,测定其在光照初期叶绿素营光_(685)的时间进程的变化。在不同温度影响下发现萤光衰变在一定范围内随温度上升而加速,且有萤光强度再度上升的现象,这一现象称为第二波。第二波的出现与温度有一定的关系,在45 ℃温度中经过10分钟处理后,萤光衰变现象消失,经过衰变后的叶片放入黑暗后可以恢复其萤光强度,其恢复的程度与在黑暗中放置的时间成比例。用抑制剂进行试验得到以
一、引言我们曾经报告过,绿色叶片中由蔗糖合成淀粉,在光中远比在暗中为多,通过抑制剂的试验,如同二硝基酚(DNP),推论这种促进作用是由于光产生高能磷酸键,使蔗糖磷脂化合成淀粉。我们知道砷酸盐可以抑制磷酸化,而这个抑制作用与磷酸是竞争性的,为了确定光对淀粉的形成是通过磷酸化作用,我们试验了砷酸盐对这个作用的影响,以及它与磷酸的关系。绿色植物中高能磷酸键的产生,可以由于呼吸作用(氧化磷酸化),也可以由
用直接测定植物群体光合强度的方法研究了叶面积对群体同化作用的影响。二者之间的关系为一凸的曲线,当叶面积达到一定数值后,群体同化作用不再随之增加。这一数值在水稻、小麦为4,在向日葵为2—3,在白苏为5—6。在试验所用的高光强下具有最适叶面积的群体同化速率约为单层叶片光合强度的2倍。
一、引言水稻种子的萌发和苗期生长是否能依靠无氧呼吸进行,不但是一个在理论上值得研究的问题,而且也是在水稻苗期指导壮秧措施的一个基本问题。但到目前为止对之尚未有一致的看法。过去的工作指出水稻种子可以在无氧条件下萌发(Morinnaga,1924),这方面的文献Taylor(1942)曾作了详细的叙述。最近的工作指出在无氧条件下胚芽鞘的
用P~(32)研究了水培5—7天小麦初生根不分枝部分的吸收区问题,并用画线法确定生长区,用石蜡切片确定各区解剖结构,目的在于使离子的吸收和积累的资料与细胞的生长分化状态尽可能联系起来。与此同时,研究了时间的进程,DNP的影响,在停止供应P~(32)后各根段间离子的内部调配,以及局部供应P~(32)时各根段P~(32)的分布情况。主要结果如下:1.在历次实验中,沿根的长度P~(32)的积聚表现出两个
在水稻栽培的实践中及对水稻种子萌发的广泛研究后,关于水稻萌发时淹水深度、氧、温度、复土深度等条件对种子萌发及幼苗生长的影响已有相当的认识。这方面的情况Ерыгин曾详细的总结。还在前一世纪已发现水稻在水中萌发时先长胚芽,而并非先长胚根。关于种子的萌发特点与水分关系的较为详细的报导在日本最早出现。以后Nakagawa指出淹水深度的增加刺激地上部分的生长,而幼根的生长却受到抑制。