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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
六十年代后半期,植物生理学家发现一些植物的绿色器官,在光照条件下有吸氧吐碳的光呼吸过程。在光呼吸过程中,要消耗掉光合作用产物的10~20%。这是一种不可忽视的光能浪费。栽培蔬菜多属于高光呼吸植物,控制这种无益于生长发育的光呼吸,  相似文献   

2.
亚硫酸氢钠对蔬菜的增产效应   总被引:4,自引:0,他引:4  
光呼吸是伴随光合作用发生的,只有在光下才能出现,而且它普遍存在于绿色植物中,尤其是C3植物,其光呼吸强度相当高,在正常大气条件下,它们通过光呼吸释放的CO2通常为光合作用同化的CO2的 30%左右,有些光合作用效率低的植物甚至可达50—60%(8,9)。因此,自60年代发现光呼吸现象以来,已引起人们的高度重视,希望通过化学控制等手段适当降低作物的光呼吸强度,提高光合作用强度以达到增加作物产量的目的。 据研究,亚硫酸氢钠(NaHSO3)是一种光呼吸的间接性抑制剂(1,2)。因为它进入植物体后,能与叶肉细胞中的乙醛酸起加成反应,形成a-羟基磺酸盐,…  相似文献   

3.
光呼吸(Photorespiration)是指植物在光照条件下,在光合作用的同时所进行的吸氧吐碳过程。三碳类高光呼吸植物在光合过程中有三分之一以上刚刚合成的有机物质又被光呼吸消耗掉,这对光合产物的累积是一很大损失,是影响产量、质量的因素之一。自六十年代发现以来,引起了国内外的普遍重视,并积极开展了大量的试验研究工作,现已证明光呼吸是绿色植物比较普遍的特性。为探求抑制剂亚硫酸氢钠(NaHSO_3)  相似文献   

4.
提高作物光合作用途径的研究现状   总被引:2,自引:0,他引:2  
光合作用是重要的生物合成过程,也是栽培作物产量形成的基础.C3作物光呼吸高,光合速率低.如何提高光合效率,一直是植物学界研究的重大课题,对喷施亚硫酸氢钠、碳肥、钾营养、遗传改造等途径采提高C3作物光合作用的研究现状进行了综述.以期为提高C3作物光合作用研究提供参考.  相似文献   

5.
光呼吸的化学控制是目前颇受重视的研究内容,这由于光合作用过程中所累积的有机物质是作物产量的基础。经六十年代中期研究表明,光呼吸释放出co_2要比暗呼吸大三~五倍,约占光合作用同化co_2量的三分之一以上。因此,有人认为光呼吸的存在是限制光合速率的主要因素。降低光呼吸作用,有可能较大幅度地提高作物的光合作用效率而增加产量。  相似文献   

6.
冬、春田间枇杷叶片光合机构的运转   总被引:13,自引:0,他引:13  
曾光辉  郭延平  刘辉  徐凯 《果树学报》2004,21(3):233-236
冬季枇杷光合作用的最适温度低于春季,光合作用的最适叶温高于环境温度;冬季枇杷的叶绿素含量、净光合速率(Pn)、Rubisco活性、RuBP再生速率、表观量子效率(AQY)、PSⅡ最大光化学效率(Fv/Fm)、光下的光化学效率(Fv'/Fm')、光化学猝灭系数(qP)及电子传递速率较低,PSⅡ反应中心失活或破坏,细胞间隙CO2浓度与环境CO2浓度比值(Ci/Ca)、光呼吸速率与净光合速率比值(Rp/Pn)、光呼吸速率与暗呼吸速率的比值(Rp/Rd)及非光化学猝灭系数(qN)较高。这些结果说明,枇杷光合作用的最适温度与环境温度的变化相适应,低温环境是限制枇杷光合作用的重要因子;光合碳代谢和光化学反应受到低温的限制是冬季光合作用较低的重要原因;在碳代谢中光呼吸所占的比例增加和非辐射能量耗散对光合机构运转有保护作用。  相似文献   

7.
果树叶片的光合产物是形成果实的物质基础,但果树利用光能只有0.5~2%,因此提高其光合效率是获得优质高产的重要措施之一。提高光合作用应从增加光合面积、延长光合时间和增强光合力三个方面加以考虑,结合果树特点,需做好以下几项工作: 一、改良品种和抑制光呼吸 绝大多数果树属于光合效率低、光呼吸作用强的C3植物。果树的最大净光合速率(植物的光合力,常以在光照、水分、温度、CO2诸条件正常而适宜的前提下,最大净光合速率来表示,其单位是mg/dm2·小时)多为8-20,只相当C4植物50~80的1/4-1/5,且比一般C3草本植物(20-40)还低。在果树中以…  相似文献   

8.
《花卉》2017,(24)
含有叶绿素的园艺植物会在可见光的照射下发生光反应及碳反应,在光合色素的作用下将二氧化碳和水转化为有机物,同时还会释放出氧气,可以说光合作用属于一种将光能进行能量转化的反应过程。根据光合作用的特点来看,其反应强度与光照强度呈正比趋势,但是在达到一定的界限后,光照强度对光合作用所产生的影响则会停止。  相似文献   

9.
石斛属是兰科大属,其光合作用碳同化途径依种群差异、环境变化而表现为不同程度的景天酸代谢特征。研究植物光合作用碳代谢途径的传统方法是气体交换的方式,然而对于具有景天酸代谢特征的植物来说,由于受到气孔开闭的限制,以气体交换方法测定光合作用显然存在巨大缺陷。叶绿素荧光探针因其非损伤、高效率、不受气孔限制而显示出独特优势,是研究景天酸代谢植物的利器。结合扫描电镜和激光共聚焦显微技术,可以对石斛属植物的介于C3和景天酸代谢之间的多种碳同化类型进行系统深入地研究。  相似文献   

10.
正3桃树施氮的生理效应3.1氮素对桃树光合作用的影响光合作用是桃树碳代谢的一个重要部分,氮代谢为碳代谢提供必要的酶和蛋白质等有机物质,光合碳代谢为氮代谢提供能量和碳架,氮代谢同碳代谢又因竞争光反应生产的同化力及其代谢的中间产物而相互抑制。因此,桃树体内的氮素营养水平直接或  相似文献   

11.
李海东  张永征  徐坤  肖静 《园艺学报》2013,40(8):1494-1500
 采用光呼吸抑制剂NaHSO3抑制光呼吸后,测定了姜叶片光合作用相关参数、叶绿素荧光参数、米勒反应及氮代谢关键酶活性等的变化。结果表明,NaHSO3处理姜叶片1 d后,净光合速率较对照上升了19%,但随后呈现出下降趋势,至处理后6 d时比对照降低了17%,同时伴随着Gs及Ci的降低,NaHSO3处理显著降低了Fv/Fm、ΦPSII、qP,提高了NPQ,增强了米勒反应,增加了过氧化氢含量,降低了硝酸还原酶、谷氨酰胺合成酶和谷氨酸合酶活性,表明NaHSO3抑制姜叶片光呼吸的同时,也显著抑制了碳氮代谢。  相似文献   

12.
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   

13.
我们知道,二氧化碳是植物光合作用过程中不可缺少的原料。如果没有二氧化碳,即使有肥、有水、有光,植物也是不会制造出糖和淀粉的。在二氧化碳短缺的情况下,植物“光合工厂”的原料不足,光合产物的质量就要降低,产量就要下降。  相似文献   

14.
光合作用的光抑制是一种发生在所有植物上的生理胁迫。光破坏的位点主要在光系统II反应中心,当光对光合机构的破坏速率超过了光合机构本身的修复速率时,就会引起光合电子传递下降。低温弱光下的光抑制主要发生在光系统Ⅰ。光抑制是近年光合作用的研究热点,主要采用生物化学、生物物理及遗传学方法。本文系统地阐述了光抑制及防御机理。  相似文献   

15.
《蔬菜》2018,(3):14-14
正2018年2月2日,中国科学院分子植物科学卓越创新中心/植物生理生态研究所刘宏涛课题组的研究成果揭示了紫外光UV-B与内源油菜素甾醇信号协同调控生长的新机制,并在线发表在《Developmental Cell》上。紫外光UV-B可以作为信号调控植物发育,如调控光形态建成(抑制植物伸长、促进子叶张开以利于光合作用,促进类黄酮和花青素积累以防晒抗逆等)。光形态建成是植物幼苗出土后由黑暗环境转入光照条件下的必经发育过程。正常的UV-B光形态建成促进植物生物量的增加,也能增强植物抵御UV-B  相似文献   

16.
从光合速率、气孔特性、光合色素、叶绿体结构、光合电子传递、光合碳同化等方面,概述外源NO对重金属胁迫下植物光合作用影响的研究进展,以期为外源NO对重金属胁迫下植物光合作用的缓解机制提供理论依据。  相似文献   

17.
光源对草莓生长发育影响的研究现状概述   总被引:3,自引:0,他引:3  
光调节植物的光合作用和生长发育,调节光通过率、光强和波长组合能积极操纵植物的形态和生长。组合光可以调整优化植物的生长,如提前开花、改变生长周期和营养状态、控制植株高度,加速果实成熟等。LED的出现成为可能,它可以精确地调整光质、光强和光周期。本文通过了解光质、光强以及温度对草莓果实、叶绿素、光合作用、二氧化碳补偿、植株等的影响研究结果,为进一步研制智能可调光控制系统,全程调节草莓生长提供理论依据。  相似文献   

18.
《蔬菜》2014,(1):24-24
<正>日本名古屋大学2013年12月24日发表一份公报称,其教授木下俊则率领的研究小组通过基因操作,扩大植物表皮上的气孔,使植物吸收更多二氧化碳,增强光合作用,植物产量也随之增加。光合作用过程中,植物表皮保卫细胞的光受体接受太阳光后,就会激活细胞膜内称为"质子泵"的酶。于是,保卫细胞开始从外部吸收钾,渗透压上升,水随之流入,使保卫细胞膨胀,于是气孔打开。  相似文献   

19.
大家知道凡事遵循物质不灭定律,泓森槐微体育苗也是一样,要提供足够的能量,才能使离体材料生根和发出新芽,这个能量从哪里来?主要靠光能的转化,也主要就是植物的光合作用,同时以电磁场苗床上的磁能、电能等物理能量转化作为辅助,以使植株快速生根,完成一个育苗的全过程。  相似文献   

20.
正镁是大家熟悉的植物营养元素,但镁在葡萄生长过程中所扮演的角色可能有的人不是太清楚。1葡萄植株中的镁有什么作用1)镁是植物绿色器官中叶绿素的组成成分,缺了镁,叶片光合作用不能进行。植物体内的镁不仅仅存在于叶绿体内。2)镁是许多酶(包括光合作用中第一个捕捉二氧化碳的Rubisco蛋白酶和把氮同化进细胞内的谷氨酰胺合成酶)的重要激活因子,没有镁,生物酶就没有了精气神,植物体内的许多  相似文献   

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