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相似文献
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1.
为探讨牛血清白蛋白(BSA)与植物扦插苗根系发育的关系,以园林植物樟树(Cinnamomum camphora)为试材,研究了不同浓度外源BSA对樟树扦插苗的生理和形态响应。结果表明:BSA浓度低于7.58μmol/L时,比对照提高了扦插苗的生根率、显著增加了侧根数和平均根长,使植物内源GA、ABA、ZR和IAA含量的变化向有利于根系形成和生长的方向变化,对扦插苗不定根形成有不同程度的促进作用。而高浓度的BSA(≥15.15μmol/L)比对照降低了扦插苗的生根率、显著减少侧根数和平均根长,使植物内源GA、ABA、ZR和IAA含量的变化向不有利于根系形成和生长的方向变化,对扦插苗不定根形成有不同程度的抑制作用。低浓度的BSA浸泡有利于插穗生根及根系的构建,而高浓度则相反。  相似文献   

2.
植物在生长发育的过程中,会遇到很多不利因素的影响,这些不利的因素包括高盐、寒害、干旱以及病害等极端环境,这些极端环境统称为逆境.叶片是植物中最容易受到外界影响的器官,其形态结构最容易随着环境条件的不同而发生变化,以适应所处的环境.该研究综述了植物在逆境条件下,其叶片的表皮结构,气孔以及各种组织的响应及它们所表现出来受伤害的程度,为提高植物的抗逆能力以及选育抗逆性品种研究提供参考依据.  相似文献   

3.
植物根系具有吸收、合成、分泌、感知等多种重要生理功能,任何影响根系生长的环境因子和栽培措施都会影响整个植株的生长发育[1],如生产中的施肥、浇水、耕翻等措施都是直接作用于根系.因此,根系是作物栽培的主要作用中心.限根栽培是指将根系限制在一定范围内,改变其体积和数量、结构与分布,以优化根系功能,从而调节整个植株功能,实现高产高效优质的一项技术.限根栽培在我国古代已有之[2],我国劳动人民自古即在果树生产中采取根底垫石板、主根打结、主根撕裂等措施,来控制树体生长发育.但目前国内在这方面的研究很少,而国外已开展了较广泛的研究,发现限根对果树生长发育的各个方面都有影响.  相似文献   

4.
以石竹科植物浅裂剪秋萝(Lychnis cognata Maxim)为试材,在温室盆栽条件下分别接种摩西斗管囊霉(Funneliformis mosseae,GM)、地表球囊霉(Glomus versiforme,GV)和根内根孢囊霉(Rhizophagus intraradices,GI),研究了3种丛枝菌根真菌(arbuscu-lar mycorrhizal fungi,AMF)对浅裂剪秋萝形态和生长指标及根系侵染情况的影响,以期为在人工条件下利用AMF促进野生花卉植物栽培和资源开发提供参考依据.结果表明:3种AMF均能与浅裂剪秋萝形成菌根共生结构,GV、GI和GM的根系侵染率分别为35.71%、23.00%和17.50%;但浅裂剪秋萝对3种AMF的菌根依赖性无显著性差异;与对照相比接种3种AMF并未使浅裂剪秋萝株高、地上生物量、地下生物量及总生物量和根冠比产生显著差异;仅GI显著增加了浅裂剪秋萝分枝数;此外3种AMF对浅裂剪秋萝叶绿素含量与根系活力和根系结构未产生显著影响.综上所述,在该试验条件下,虽然AMF能够与浅裂剪秋萝形成菌根缠绕结构,但其因植物自身因素与培养条件等并未对浅裂剪秋萝生长产生明显影响,该结果可为进一步探索非菌根石竹科植物与AMF的相互作用提供参考依据.  相似文献   

5.
虽然植物吸收的磷量比氮和钾低得多,但磷是植物的重要养分,是植物体内核蛋白、酶等的组成成分,在植物呼吸能量转换、光合作用及生殖器官如果实、种子等的形成过程中起着重要作用,对植物根系,特别是植物生长初期时根系的生长发育也必不可少。  相似文献   

6.
土壤重金属污染是目前国土整治的重点,随着工业现代化的发展而污染物大量增加,土壤植物修复技术是解决这一问题的关键。根系分泌物是植物、土壤、微生物之间物质与信息交换和传递途径,同时,植物根系分泌物能够改善土壤根际微环境,增强植物对逆境的抗逆能力。加强生态修复是当前我国构建生态文明的重要任务,同时能推动各个地区生态和谐发展。本研究重点论述了植物根系分泌物在环境生态修复中对重金属污染所起作用过程中潜在生态修复机制及应用前景。  相似文献   

7.
石灰性土壤作物缺铁黄化的成因与对策   总被引:1,自引:0,他引:1  
石灰性土壤作物的缺铁是一个普遍发生的问题 ,也是一个较难解决的问题。为此 ,四川省农业科学院土壤肥料研究所的科研人员经过多年的调研和试验研究 ,基本了解了石灰性土壤作物缺铁的成因 ,并提出解决的对策。1 植物缺铁黄化的原因  植物对铁的吸收是一种耗能的主动吸收 ,根系在土壤中主要通过截获而吸收铁元素。根系对铁吸收的过程可认为是铁以螯合物形态到达根系表面 ,并还原为二价而被吸收进入根系细胞内。在植物体内铁与柠檬酸形成复合物 ,带有几个羧基 ,使得“铁—柠檬酸”复合体离子化 ,依靠蒸腾作用产生的质流输向地上部 ,即铁在…  相似文献   

8.
HY5(ELONGATED HYPOCOTYL5)是亮氨酸拉链类转录因子,是促进光形态建成的重要调控因子,参与光、激素等调控的植物根系生长、种子发芽后下胚轴伸长、色素生物合成等生长发育进程。HY5也能够促进植株地上部光合产物的运输,并能作为信号分子从地上部移动到根系,促进根系对硝酸盐的吸收运转,维持植株的碳氮平衡,实现地上部与地下部之间的信号交流。本文从植物光形态建成、内源激素信号转导、氮代谢及碳氮平衡等方面综述了近年来转录因子HY5调控作用的研究进展。  相似文献   

9.
光照对水培风信子根系生长的影响   总被引:12,自引:0,他引:12  
韩鹰  王忠  朱旭东 《园艺学报》2005,32(2):326-326
水培花卉的根系常在有光条件下生长,但有关光照对植物根系生长影响的研究很少,本文观察了水培风信子根系在定向光条件下的生长特性,研究了不同光强、光质对根系生长发育的影响,旨在为水培风信子的栽培技术及产品开发提供实践指导,同时为根系的向光性研究提供理论依据。材料与方  相似文献   

10.
在植物的整个生命过程中。硼起着十分重要的作用,它具有不可替代的生理功能,参与了许多重要的生理活动过程,并加强作物的许多重要生理机能。硼素供应充足,植物生长繁茂,坐果率高,品质好,产量高,根系良好,丰产有保证。反之,硼素供应不足时,植物生长不良,产品的质量和产量下降,严重缺硼时,甚至颗粒无收。硼能刺激花粉的萌发、增强花粉粒的活力,促进花粉管伸长,促进授粉受精、开花结实。缺硼时,作物不能形成或形成不正常的花器官,花粉管形成困难,妨碍受精作用,花粉粒发育不良,形成“蕾而不花,花而不实。实而不果,果而不良”等现象。  相似文献   

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