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61.
62.
盐胁迫及其钙调节对竹子根系活力和丙二醛含量的影响 总被引:9,自引:2,他引:9
选用了6个竹种进行耐盐性研究。在盐胁迫下,各竹种的根活力有所下降,竹笋和叶片中MDA则随之积累。然而多数竹种盐胁迫表现出一定的适应性。随着处理时间延长,根活力得到部分回复,膜脂过氧化程度减轻。盐胁迫下竹种之间根活力和MDA、含量变化存在一定的差异。Ca^2+对翠竹的氯化钠盐害有明显的缓解作用。Ca^2+处理可显著地抑制氯化钠诱导的MDA积累,部分恢复盐胁迫下的根系活力。 相似文献
63.
从水稻基因文库中筛选到一个与人类待定肿瘤抑制基因QM同源的基因,命名为OSQM2.该基因片断长为3.1kb,编码一个具有184个氨基酸的高度碱性的蛋白质,与其他已知QM基因相比,该基因具有一个非常特殊的启动子,包含许多在植物中已发现的与抗逆有关的顺式作用因子,如:“G盒”,“DRE盒”,“MYC盒”等,故而该基因有可能是一个新的受环境胁迫因子诱导的基因,Southern杂交表明它以单拷贝形式存在于基因组中。 相似文献
64.
盐胁迫对三角滨藜种子萌发和幼苗生长的影响 总被引:5,自引:0,他引:5
通过NaCl溶液培养和海水浇灌处理,研究了盐胁迫对三角滨藜种子萌发和幼苗生长的影响.结果表明,随NaCl溶液浓度的提高,三角滨藜种子萌发有下降趋势,但低于140mmol/L NaCl溶液对三角滨藜种子萌发无明显影响;高浓度盐胁迫对三角滨藜的幼苗生长表现出抑制作用;低浓度盐胁迫(低于100mmol/L NaCl溶液培养或25%海水浇灌)则能促进其营养生长. 相似文献
65.
针对雨生红球藻(Haematococcus pluvialis)大体积室外培养开展实验,对不同品系藻株、不同营养方式、胁迫条件等对雨生红球藻生长及虾青素积累的进行了初步研究.结果表明, HPM品系在室外培养过程中指数生长率为0.22,胁迫后虾青素产率为1.35 mg/L,均优于其他两个品系.室外培养中加入醋酸钠的混合培养基可以缩短胁迫时间,并且其虾青素的积累量比光合自养培养下提高了126.3%.盐胁迫比高光胁迫更能有效地积累虾青素,虾青素产率从0.76 mg/L提高到了1.33 mg/L. 相似文献
66.
盐胁迫下植物质膜H+-ATPase研究进展 总被引:1,自引:0,他引:1
质膜H -ATPase在植物细胞的跨膜物质转运、胞内pH值调节以及植物对环境胁迫的响应等诸多方面具有重要作用,是植物生命活动过程的主宰酶.盐胁迫是影响植物生长发育的主要环境因子,植物质膜H -ATPase活性的调节是植物适应盐环境、提高耐盐性的重要细胞机理.综述了植物质膜H -ATPase活性变化及其调节机理对盐胁迫响应的研究状况,对质膜H -ATPase活性调节机理研究中仍未解决的问题进行了展望. 相似文献
67.
强光对番茄低温弱光胁迫后不同叶片恢复的影响 总被引:2,自引:0,他引:2
5℃低温弱光(50μmol·m-2·s-1)处理3d导致番茄叶片Pn、Fv/Fm、ФPSⅡ的下降,但F0并没有变化;强光(800μmol·m-2·s-1),25℃条件恢复5h,番茄成熟叶片Pn、Fv/Fm基本能得到恢复,ФPSⅡ则略有下降;而成长叶片Fv/Fm以及ФPSⅡ却显著下降,F0也明显增加.恢复3d后成熟叶光合作用、叶绿素荧光参数完全得到恢复,而成长叶虽稍有恢复但仍保持较低水平. 相似文献
68.
盐胁迫对小麦耐盐突变体苗期超氧化物歧化酶活性的影响 总被引:3,自引:0,他引:3
对小麦盐突变体H8706-34,H8706-44,RH-48,RH8706-49室内水培的苗期(2叶小心),进行了0.7%的NaCl盐胁迫试验,结果表明,非盐胁迫时耐盐性强的突变体的超氧化物歧化酶(SOD)的活性极显著高于耐盐性差的突变体;在盐胁迫时,不同的突变体的SOD活性发生不同的变化,耐盐性强的突变体的SOD活性变化幅度较大,变化周期较长,表现出较好的适应性和对超氧自由基的反应能力;而耐盐性差的突变体的SOD活性的变化幅度小,且变化周期短,表现出较差的适应性和对超氧自由基的较的反应能力。 相似文献
69.
植物谷胱甘肽转移酶和盐胁迫 总被引:4,自引:1,他引:4
谷胱甘肽转移酶 (GSTs)的种类不一 ,在植物异生代谢和内生代谢中都表现了一定的功能 ,通过转基因技术使之在植物体中过量表达显示它在植物耐盐过程中也起到了一定的作用 . 相似文献
70.
植物耐旱基因工程研究进展 总被引:3,自引:0,他引:3
随着生物技术的发展 ,特别是基因工程技术的迅速发展 ,植物耐旱已从传统的植物生理研究转向分子方向 .目前植物耐旱研究的分子生物学方法主要是基因工程技术 ,包括植物耐旱相关基因的克隆 ,植物水胁迫代谢调节相关基因的分离、鉴定 ,以及通过植物遗传转化改变植物遗传性状———获得稳定的耐旱植株 ,进一步推广生产 .利用植物基因工程技术获得稳定耐旱植株 ,对于干旱地区的农业、生态环境、畜牧业以及城市绿地的改造来说可能又将引起一场新的绿色革命 . 相似文献