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1.
钙素和水分亏缺对大豆幼苗某些生理过程的影响   总被引:7,自引:0,他引:7  
在水分胁迫下大豆幼苗叶片相对水分含量(RWC)和光合速率下降,细胞质膜透性、脯氨酸(Pro)含量和气孔阻力均增大;缺钙与供钙植株相比,其RWC和光合速率更低,膜透性改变剧烈,特别是Pro增加2~3倍,缺钙处理下光合速率的进一步降低,可能由非气孔因素所致。实验结果表明钙对改善植物的水分状况、提高膜的稳定性和植株抗旱性具有重要作用。  相似文献   
2.
对甘薯、马铃薯、菊芋在土壤干旱下的一些生理反应作了比较研究。结果表明,在同样干旱程度下,甘薯的RWC、叶水势变化很小,叶片还保持一定的生长速率,叶细胞膜透性小,Pro没有积累或积累很少,品种间有一定差异;菊芋在干旱下表现则相反,RWC、叶水势剧烈下降、生长停止以至死亡,叶片细胞膜透性和Pro线性增加;马铃薯的各种参数变化处于二者之间。据此可以认为,甘薯的抗旱性最强,马铃薯次之,菊芋最弱。  相似文献   
3.
水分胁迫下钙对大豆叶片光合作用的改善效应   总被引:21,自引:0,他引:21  
杨根平  高向阳 《作物学报》1995,21(6):711-716
本工作采用控制营养液中的钙量和叶片喷钙的方法来提高植株的钙水平,研究了钙对水分胁迫大豆光合作用的效应,结果表明:在水分胁迫下,经高钙处理(14mmol/L Ca^2+)大豆叶片保持高的光合速率;中钙(5mmol/L Ca^2+)处理次之;低钙(营养液中不加Ca(NO3)2,而以NaNO3代之)处理一周叶片光合作用速率最低,相对变化最大,在同样程度的水分胁迫下,高钙处理叶片具有较高的CO2羧化效率,  相似文献   
4.
5.
杨根平  高爱丽 《大豆科学》1992,11(4):336-342
本文用盆栽的大豆和豇豆经自然干旱比较研究了二者抗旱性的方式。试验证明大豆属低水势耐旱型,豇豆属于高水势耐旱型。豇豆以其敏感的叶片蒸腾调节机制保持体内的高水势状态,在干旱下RWC和φw变化很小。大豆则以渗透调节为主,使植株在中度水分胁迫下保持一定的生长速率,严重干旱使其生长停止或死亡。结果表明,豇豆具有比大豆更强的抗旱能力。  相似文献   
6.
利用呼吸抑制剂和解偶联剂探讨了在渗透胁迫下大豆下胚轴细胞透性与呼吸速率之间的关系,结果表明,渗透胁迫和呼吸抑制剂KCN、解偶联剂DNP均可以引起大豆下胚轴细胞透性显著增大,尤以DNP的效应最大.各处理下,透出物中以K~+为主.渗透胁迫下,呼吸速率降低;细胞透性增大与渗透胁迫程度呈正相关,而与呼吸速率下降和ATP含量呈显著负相关.  相似文献   
7.
8.
水分胁迫下钙对大豆膜脂过氧化保护酶系统的影响   总被引:18,自引:0,他引:18  
艇控制营养钙量的方法培养大豆幼苗,得到3种钙水平的大豆幼苗作材料,对水分胁迫下(0.5MPa-PEG-6000),不同钙水平大豆叶片饱和持水,超氧化物歧化酶、过氧化物酶、过氧化氢酶及其同工酶进行了研究,以期从膜脂过氧化的角度探讨钙在植被物抗旱中的作用。  相似文献   
9.
20年来,有关小麦胚乳蛋白质的遗传,进化及功能特性的认识有了很大的进展。本文主要论述了这些方面的进展,其中包括蛋白质分离和小麦细胞遗传谱系分析方法的改进。重点评论了目前尚未解决的问题并提出了未来工作的方向,特别是确定麦醇溶蛋白和低分子量麦谷蛋白亚基之间的遗传与功能关系,以及非醇溶蛋白部分[包括三联体蛋白质(Triplet Proteins)]的遗传学和功能之间的关系。最近,在小麦胚乳蛋白质研究方面,DNA重组技术的应用,为我们了解这些蛋白质结构与进化的关系指明了一个新的方向。本文对这些发现及研究成果进行了讨论。  相似文献   
10.
以三个具粘果山羊草细胞质的高频单倍体异质小麦为单倍体源,对小麦单倍体和二倍体的一些形态和生理性状进行了比较研究。结果表明,与二倍体比较单倍体有以下表现:①由于第三伸长节间和穗下节长度缩短,株高降低12%~22%;②因旗叶和倒二叶长度和宽度明显下降,叶面积也显著减小;③穗长、平均每穗小穗数、单株分蘖、有效分蘖和茎秆直径均显著下降;④气孔长度、宽度及面积均有下降趋势,但气孔密度明显增加;⑤旗叶的净光合强度和总光合强度约高出30%,呼吸强度则因材料不同有升有降。  相似文献   
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