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1.
动物附红细胞体形态结构的研究   总被引:28,自引:0,他引:28  
应用光镜和电镜对几种附红细胞体显微和超微结构观察显示:附本属典型原核生物,多数为环表,球形,卵圆形,杆状等多形态生物体,直径为0.2-2.6μm大小不等。常在红细胞表面或血浆中单个或成团寄生。该病原无细胞壁,由单层界膜包裹着,无明显细胞器和细胞核,部分附红细胞体尚见有一至数根细长的细丝结构。附红细胞体通过这些细丝在连接到红细胞膜上,使红细胞膜产生小而深的凹陷,导致红细胞结构和功能改变。  相似文献
2.
鹿类动物毛的扫描电镜分析   总被引:21,自引:0,他引:21  
应用扫描电镜检测了15种鹿类毛的微观形态结构。结果表明,鹿毛的鳞片形态在科间、属间和种间存在差异,同种不同个体毛的鳞片形态有差异,同一个体同一根毛样的不同部位也有差异。若将毛的扫描电镜分析方法应用于野生动物分类或识别鉴定上,应考虑样品的个体差异性、局部性以及人为因素等影响。应通过建立野生动物毛样数据库,以及引用先进的图像处理系统来完善此方法。  相似文献
3.
香蕉叶片形态结构与抗旱性关系的研究   总被引:20,自引:1,他引:19  
观察比较了抗旱性不同的2个品种香蕉的叶片外观形态及其解剖结构。结果表明,抗旱品种-红河矮蕉的叶片表皮气孔长度、栅栏组织与叶片厚度及其比值等指标,与对照品种-华农甜蕉的差异达到极显著或显著。这说明,香蕉的叶片形态、结构与抗旱性呈现明显的相关性。  相似文献
4.
小麦基部茎节形态结构特征与抗倒性的研究   总被引:20,自引:0,他引:20  
通过不同栽培密度条件下小麦茎秆形态结构特征的观察,明确了小麦茎秆的生长状况与植株的抗倒性密切相关。基部节间的健壮程度与小麦抗倒伏相关性大小为:第二节间>第一节间>第三节间。茎秆健壮程度因素对茎秆倒伏指数的影响大小为:基部节间壁厚>基部节间长度>节间内径大小,而节间外径大小与植株抗倒关系不密切。  相似文献
5.
植物形态结构模拟与可视化研究进展   总被引:14,自引:3,他引:11       下载免费PDF全文
 本文较系统阐述了植物形态结构模拟与可视化研究的社会背景、学术价值和经济意义,从创立与发展、研究与发展的总体趋势和特点、研究居世界先进水平的机构或学者以及领先标志等方面综述了植物形态结构模拟与可视化的研究进展;指出了该研究的前沿领域、空白点及薄弱环节,分析了中国在该研究中的总体水平、差距及其成因;最后在研究展望基础上提出了若干政策建议。  相似文献
6.
不同光照对植物生长、生理生化和形态结构影响的研究进展   总被引:10,自引:0,他引:10  
光照对植物的生长、生理生化和形态建成等方面有重要的作用。本文综述了不同光照环境对植物的生长、生理生化、形态结构的影响及植物对不同光照环境的适应性,并提出了该领域进一步研究的方向。  相似文献
7.
芽孢杆菌B21菌株及其发酵液对番茄灰霉菌C31的影响   总被引:10,自引:1,他引:9  
利用组织透明法、叶盘法、平皿法和对峙生长法,观察了芽孢杆菌菌株B21及其发酵液对灰霉菌C31生长的影响。结果,灰霉菌菌株C31分生孢子的萌发和菌丝生长均受到明显的抑制。芽孢杆菌B21及其发酵液可导致灰霉菌C31菌丝变形,细胞壁破裂,细胞内容物流出。  相似文献
8.
CO_2倍增对紫花苜蓿叶片形态结构的影响   总被引:10,自引:0,他引:10  
应用光镜和扫描电镜研究了 C O2 浓度倍增对紫花苜蓿( Medicago sativa) 叶片形态和结构特征的影响。结果表明,随着 C O2 浓度升高,叶面积显著增加,气孔密度和气孔开度呈下降趋势。此外,还发现叶肉组织细胞层数增加,从而使叶片增厚。  相似文献
9.
合欢种子硬实与萌发特性及种皮微形态与结构特征的研究   总被引:9,自引:0,他引:9  
光暗交替(8h/16h)、全光照、全黑暗及70,85,100℃热水浸种处理合欢硬实种子,结合扫描电镜观察和石蜡切片技术,探讨合欢硬实种子萌发特性与种皮微形态及结构特征的关系,为合欢种苗的规模生产提供理论依据。结果表明,合欢种皮对种子的吸胀作用具有明显的机械障碍作用;交替光照和70℃热水浸泡处理效果最好,发芽率达48.9%;引起合欢种皮不透性的部位可能与种皮表层、栅栏层、骨状石细胞层均有关系,合欢种子硬实现象可能与种皮无深度裂隙有关;合欢种皮侧缘厚壁(薄壁)细胞层中有维管束,它为种皮的发育提供水分与营养。  相似文献
10.
数字植物研究进展:植物形态结构三维数字化   总被引:9,自引:1,他引:8       下载免费PDF全文
数字植物围绕农林植物生命、生产和生态系统的多维信息高效感知和认知的理论、技术和方法,通过多学科交叉合作,研究农林植物-环境3D数字化、高通量信息获取、情景感知、信息融合、结构和功能模拟、数字化设计和精准管理决策等数字农业的关键性、基础性以及共性理论和技术问题。植物形态结构的三维数字化是数字植物研究的重要组成部分,近年来很多学者从植物组织、器官、植株和群体等不同尺度,或者从植物根系和地上部等不同视角,围绕植物形态结构的参数测量、几何结构解析、三维模型构建、结构与功能建模,以及三维植物模型真实感展现等需要,开展了更深入的研究。在组织尺度方面,随着MRI、CT、显微成像等技术产品的不断成熟,使得利用这些先进测量仪器获取和测量植物组织内部结构数据成为可能,并被越来越多的研究者采用,成为进行植物内部形态结构测量和分析的有效手段。在植物根系的三维数字化方面,由于植物的根普遍生长在土壤里,观察和测量十分困难。虽然近年来XCT、MRI等穿透射线成像技术已越来越多地用于根系的形态结构探测,但这类技术往往仅能获取范围较小的根系局部数据,且价格昂贵。因此植物根系形态结构的准确、无损(原位)、快速测量仍然是一个挑战。在群体尺度方面,基于实测数据的三维重建逐渐成为植物群体三维重建的主要途径,研究者正试图从激光三维扫描仪获取的植物群体三维点云中提取群体的形态参数并实现群体的三维重构。而在三维植物模型的真实感绘制方面,如何准确地测量各种植物器官的光学特性并建立相应的数学模型是当前的研究重点,虽然已有不少研究者提出了相应的解决方案,但这些方法在便捷性和普适性方面仍然难以令人满意,有待更多深入研究。笔者最后结合相关领域的技术进展对数字植物的进一步研究进行了展望。  相似文献
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