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1.
鱼类趋光反应与不同环境因子的变化 总被引:1,自引:0,他引:1
<正> 不同的鱼类,因其趋光性不同,对同样的光刺激,不可能产生相同的趋光反应。同一种鱼对同样的灯光刺激所产生的趋光反应,也要受到鱼本身的生理状态和当时环境因子的影响而有所变化。研究这一方面的情况,对于提高光诱效果,极为重要。一、趋光反应随鱼类发育阶段的不同而异鱼类的趋光情况与年龄大小有密切关系。绝大多数幼鱼都有很强的趋光性,因幼鱼多以小型浮游动物为饵料,而这些饵料生物对光有强烈的趋光反 相似文献
2.
本研究于1977年在雅安市本校农场,就五个光、温反应特性不同品种:DissiD52/37、矮脚南特、矮子占、71—56、IR_8作亲本,采用非限定半双列杂交获得10个杂种F_1,对其高温短日生育期、短日促进率(短日敏感性),高温促进率(感温性)进行了测定。结果(1)短的高温短日生育期在杂种F_1表现呈完全显性或超亲显性;(2)在适温条件下,短日促进率(短日敏感性)高的,在杂种F_1表现为完全显性或超亲显性。并观察到在适温以下低温条件,明显抑制了短日敏感性的表现;(3)在自然日照下,高温促进率低的特性,杂种F_1表现为完全显性,而在短日处理下结果恰相反,即高温促进率高的为完全显性或超亲显性。另外,讨论了水稻品种光、温特性之间的相互制约关系。 相似文献
3.
本文指出作物的春化反应,光时反应实质上是作物的生态生理适应性。以小麦为例其春化和光时反应受不同的基因调控,组合方式是随机的,与外界环境条件的生态因素相匹对,其温光发育模式是多种多样的,传统的阶段发育理论认为小麦是低温长日照作物,这只是某些冬性品种所具有的特点,就普通小麦种的整体来看,温光发育方式是多态型的,阶段发育不具有普通的科学意义。栽培作物通过生态光温特性的分化形式适应不同气候地域,形成不同季 相似文献
4.
从播种到开花的时间是作物适应性的重要因素。选育最适的开花时间是在一定环境条件下取得最高产量的主要因子之一。开花时间主要受温光反应调节,而基因型间的敏感性存在很大差别。在多数春小麦中营养生长时问主要受控制光周期反应的基因影响。本试验在自然短日条件下研究了部分同源群2染色体的一套‘中国春’代换系和部分缺失系的光周期反应。 相似文献
5.
采用水培法研究酸雨(AR)与稀土镧(La)对大豆幼苗叶片光合光反应复合影响的时间效应,旨在探究复合污染因子对植物自修复过程的影响。结果表明,较之不同pH值AR(pH3.0、4.0)和不同剂量La(60、300mg·L-1)的单一作用,复合处理对大豆幼苗光合光反应活性抑制程度较大,延缓各参数恢复进程(恢复拐点滞后),恢复程度较小,明显影响了植物的自修复能力。净光合速率Pn与各光合参数相关性分析结果显示:复合处理组的植物在修复过程中,Pn变化主要受Chl、Hill反应活性的影响,Mg2+-ATPase活性对Pn的制约最小,且随着时间的推移,AR与La复合处理组各光合参数的恢复进程不同步,自修复能力受胁迫强度和胁迫方式的影响。 相似文献
6.
蝗虫对光谱光照特性趋光反应的对比及数学分析 总被引:3,自引:3,他引:0
为给蝗虫灾害光电诱导机械化捕集技术中诱导光源光照参数的选取及设计提供技术支持,该文利用LED光源和自制的行为反应试验装置采用对比试验法,进行了蝗虫趋光选择最佳的光谱优选,并测试了蝗虫趋光行为反应的光照阈值,探讨了不同光谱和光照度对蝗虫趋光行为影响的机理。结果显示:相同光照度条件下,蝗虫对紫光(405?nm)的内在趋光反应率最高,对紫绿蓝(520+465+405?nm)组合光的反应次之;蝗虫对紫(405?nm)、绿(520?nm)、蓝(465?nm)及组合光的趋光反应率数学模型求解表明,蝗虫对不同光谱的趋光反应存在最高趋光光照度值和最低灵敏光照度值,其中紫光对二者的光照度最低;蝗虫的趋光响应受光谱和光照度的影响,在绿、紫、蓝光谱组合的光照度值内提高光照强度可达到蝗虫对紫光反应的逼近效果。 相似文献
7.
小麦温光生态研究进展 总被引:2,自引:0,他引:2
本文对小麦温光反应特性,春化机理及温光反应的遗传学特性以及小麦生态型和区划等方面近二十年国内外的研究报道进行了综述,为小麦研究和生产提供依据。 相似文献
8.
中国糜黍品种生态型研究 总被引:1,自引:0,他引:1
本文在研究糜黍品种生态性状地理分布的基础上,又从不同地区糜黍品种的光反应特点、品种酯酶同工酶酶谱类型的地理分布、品种地区间的适应性等方面的研究资料,对中国糜黍品种的生态型进行了研究。 相似文献
9.
化学和生物发光的原理及其在生命科学研究中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
在生命科学研究领域内,化学发光和生物发光在对生物分子的快速敏感检测和对功能活性分子以及细胞的活动规律进行原位跟踪观察上发挥着非常重要的作用。化学发光(Chemiluminescence)是指在生物体外的化学反应体系内,通过特定基团或成分的转化(如氧化还原反应等)使化学能量以光能的形式释放出来,再经特殊的检测系统将反应过程记录下来。生物发光(Bioluminescence)是指生物发光器在细胞或生物体内发生光能释放反应的过程。实际上,很多生物发光反应就是在细胞或生物体内的化学发光反应。在这些反应中,光能的产生方式主要有2种:一种是被激发后产生的光能信号,另一种是发生化学或生物学反应后产生的光能信号。近年来,随着光能检测仪器的不断进步,尤其是仪器灵敏度的提高,化学发光和生物发光系统在生命科学研究领域中的应用不断扩大,在病原或病原成分的检测、分子与分子之间相互作用的分析以及病原或细胞在机体内的动态分布规律的观察等方面都发挥了非常重要的作用。1化学发光的原理及其在生命科学领域中的应用1.1化学发光及其原理在医学和生物检测过程中,应用最多的化学发光体系主要有3类:增强鲁米诺发光体系、吖啶类化合物发光体系[1]和碱性磷酸... 相似文献
10.
<正> 灯光捕鱼包括诱鱼和集鱼两个不同的工序.集鱼后才放网围捕.在灯光诱捕远东拟沙丁鱼时,集鱼时间以30分钟为最合适,太早或太迟送网都将导致减产.用灯光引诱鱿鱼时,开灯3~5分钟后鱿鱼就游拢来,陆续上钩;随后数量急速增多,进入最盛期;不久竟逐渐游离光照区,钓获量骤降.诸如此类的现象,在诱鱼和集鱼中司空见惯.到底怎样掌握适当的诱集时间,在生产上关系到捕获量高 相似文献