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硅对马铃薯试管苗生长及其细胞壁形成的影响 总被引:2,自引:0,他引:2
以马铃薯大西洋品种为材料,MS为基本培养基,研究硅对马铃薯组培苗生长及其细胞壁组成的影响。结果表明,植株株高、干、鲜重、生根数和根长随着硅浓度的提高而显著增加,以添加5 mmol/L硅酸效果较好;束缚水与自由水之比上升;叶绿素增多,呼吸作用减慢;细胞壁提取率显著增高,细胞壁中纤维素含量显著上升,螯合剂提取果胶含量显著下降。 相似文献
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硅是地壳中含量最丰富的元素之一,同时也是对植物生长发育具有有益作用的元素。硅能使植物细胞壁加厚,提高体内几丁质酶、过氧化物酶和多酚氧化酶活性,增强植物对病虫害如稻瘟病、叶斑病、茎腐病、白叶枯病、小麦白粉病、锈病、麦蝇、棉铃虫、果蔬红粉病等的抵抗能力;硅通过维持植物细胞内部离子平衡、稳定细胞和细胞器的正常结构来防止盐害:硅通过促进植物生长、局部化和钝化重金属离子,缓解重金属对植物的毒害;硅还通过提高植物叶片表面紫外吸收物质含量,形成屏障来阻止紫外线对植物内部结构的伤害:此外硅还能够调节气孔开闭,降低蒸腾作用,从而避免干旱胁迫;硅能在高温胁迫时降低叶片温度,提高植物抗热能力。 相似文献
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为了探讨黑果枸杞中缩合单宁的测定,采用方差分析方法研究了干燥方法、粉碎度以及提取溶剂对黑果枸杞枝叶中缩合单宁提取量的影响。结果表明各因素中主效与互作同时存在,尤其是干燥方法与提取液之间、提取液与粉碎度之间的搭配会影响最终的缩合单宁提取量。冷冻干燥、粉碎后过80 ̄100目筛以及用甲醇酸水溶液提取能够获得最大的提取量。 相似文献
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鲜切马铃薯保藏性研究 总被引:2,自引:2,他引:2
通过对鲜切马铃薯块茎进行不同保鲜液浸泡处理、不同形式包装后,以冰箱条件(控制温度为4~6℃)贮藏,贮藏期间对产品色泽、风味和质地3方面进行感官鉴定,实验结果表明:采用0.3%异Vc浸泡后真空包装处理的保藏效果最佳。 相似文献
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在无菌条件下培养祁术种子和根状茎的芽,出苗后移植在松针土、有机土和混合土(有机土+蛭石+珍珠岩按照5:1:1)中生长。结果表明,混合土中种子苗叶片数和叶面积最大,分别比有机土中增加34.8%和50.3%,比松针土中增加47.8%和58.5;混合土中种子苗根系长比有机土中提高42.2%,比松针土中提高11.1%,根系直径分别提高29.2%和54.2%;混合土中种子苗鲜重为松针土的2倍、有机土的2.9倍。同样的趋势也表现在芽殖苗生长中:混合土中的芽殖苗叶片数和叶面积比松针土中分别增加了26.9%和40.1%,根 相似文献
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为了探讨黑果枸杞中缩合单宁的测定,采用方差分析方法研究了干燥方法、粉碎度以及提取溶剂对黑果枸杞枝叶中缩合单宁提取量的影响。结果表明各因素中主效与互作同时存在,尤其是干燥方法与提取液之间、提取液与粉碎度之间的搭配会影响最终的缩合单宁提取量。冷冻干燥、粉碎后过80~100目筛以及用甲醇酸水溶液提取能够获得最大的提取量。 相似文献
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植物硅测定中损失硅的确定 总被引:3,自引:0,他引:3
植物中的Si主要以蛋白石形式(无定形水合二氧化硅SiO2nH2O,也有报道认为以α-石英石形式)存在[1].无定形二氧化硅在不同介质中有不同的溶解表现,其溶解度在25℃时为70~150 mg/kg[2].如此大的差异是由于SiO2粒子大小、内部水合状态、杂质含量等情况的不同造成的.诸多测定方法中,经典碱熔融法仍然具有不可替代的优点,即共熔使Si转化为可溶性硅酸盐[3]. 相似文献
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不同植茶年龄茶树根际与非根际土壤微生物及酶活性特征研究 总被引:2,自引:0,他引:2
对不同植茶年龄的茶树根际与非根际土壤养分、微生物数量及酶活性变化特征进行研究。结果表明,茶园土壤pH值随着植茶年龄的增加呈下降趋势,各种养分因子为根际土壤多于非根际土壤,20年生茶园土壤养分含量最高,4年生次之,38年生较低;茶园土壤微生物的数量为根际土壤高于非根际土壤,且与土壤pH、有机质密切相关,细菌、放线菌和真菌的总数量以20年生茶园>4年生茶园>38年生茶园;茶园土壤酶活性为根际>非根际,且根际与非根际土壤酶活性比值随茶树种植年龄的增加而增大。土壤酶活性对分析土壤肥力状况有较好的指示作用。 相似文献