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1.
以新丰抗90白菜种子为试验材料,在1 000×g、2 000×g、4 000×g 3种不同超重力的条件下分别处理20、40、60 min后,幼苗期采取叶片测定其游离脯氨酸含量、过氧化物酶活性、超氧化物歧化酶活性。结果显示,2 000×g,40 min处理游离普氨酸含量最低;4 000×g,60 min处理游离脯氨酸含量最高,与对照相比,所有处理均抑制游离普氨酸的形成。1 000×g,20 min处理后的POD活性最高;2 000×g,60 min处理后的POD活性最低,但高于对照,超重力处理能显著提高POD活性。1 000×g,40 min处理SOD活性最高,4 000×g,60 min处理SOD活性最低,适宜的超重力处理有利于提高SOD活性。  相似文献   
2.
LaCl3,PrCl3对油松幼苗超氧物歧化酶活性及其酶谱的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
LaCl3,PrCl3浸种后使油松幼苗超氧物歧化酶(SOD)活性增加,其中LaCl3比PrCl3处理效果明显,经聚丙烯酰胺凝胶电泳分析表明,适当浓度的LaCl3和PrCl3均能诱导油松幼苗产生新的SOD同工酶,并且使某些同工酶酶带加,LaCl3诱导产生阳极和阴极SOD同工酶,PrCl3诱导产生阳极SOD同工酶。  相似文献   
3.
本文研究了万寿菊根提取物中西瓜枯萎病菌的抑菌活性成分及其抑菌作用机理。结果表明,在4类主要化学物质中,精油类含量最高(59.8%),且抑菌效果最佳;10mg/mL精油提取物的抑制率在24、36和48h分别为62.83%,58.31%和56.30%。在西瓜枯萎病的3个主要发病期(苗期、伸蔓开花期和座果期)施用精油提取液,能有效抑制西瓜枯萎病菌,促进植株生长,同时提高西瓜植株的POD和SOD酶活性,并维持CAT活性,有效减轻了西瓜枯萎病菌对植株的毒害作用。  相似文献   
4.
超重力处理对西葫芦幼苗生理生化指标的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
以西葫芦品种早青一代为试验材料,研究了不同超重力处理对西葫芦幼苗生理生化指标的影响.结果表明:超重力处理后,西葫芦发芽率和发芽指数随处理条件变化有不同程度的降低;西葫芦幼苗1000×g各处理、1500×g处理1h、2000×g处理1h的西葫芦叶片叶绿素含量增高;西葫芦幼苗根系活力处理组均高于对照组,1000×g处理、1500×g处理、2000×g处理间根系活力差异显著;西葫芦幼苗叶片丙二醛含量降低,而游离脯氨酸含量、过氧化物酶和过氧化氢酶活性得到提高.可见,超重力处理可提高西葫芦对逆境的适应性,作为一种诱变条件可用于植物的抗逆育种实践中.  相似文献   
5.
超重力处理对绿豆幼苗过氧化物酶活力及同工酶的影响   总被引:1,自引:1,他引:0  
采用室内试验方法,研究了不同超重力处理对绿豆幼苗过氧化物酶活性及同工酶的影响。结果表明,超重力处理后的绿豆叶片POD活力比对照都有明显的提高。其中是3 000×g,6h处理的活性最高。处理后的绿豆苗POD同工酶谱带增加,其中是3 000×g,4h处理的酶带数目最多,着色深,酶活性最强。  相似文献   
6.
计算机与基础教育的结合是全世界教育改革的一大趋势.随着科学技术的发展,以计算机为媒介的多媒体辅助教学工具被引入教学,生物化学的基础理论教学中也使用了多媒体教学手段.在取得良好的教学效果的同时,和传统的教学方法相比也存在许多弊端.针对多年的多媒体教学经验,总结了生化多媒体教学的优点及存在问题,并提出几点体会.  相似文献   
7.
用2mmol/LLaCl3、PrCl3处理菠叶片,促进新,老叶片光合放氧速率,LaCl3的作用较为明显。0.15mmol/L的LaCl3对光激活的Ca^++-ATP酶活性有较明显的促进作用,PrCl3则对光激活的Ca^++-ATP酶和DTT激活的Mg++-ATP酶同时具有较大促进作用。  相似文献   
8.
超重力技术研究进展   总被引:3,自引:1,他引:3  
介绍了超重力技术的作用原理,概述了其研究进展,并详细阐述了其在制造纳米材料、环境工业、生物化工、作物育种等方面的应用。  相似文献   
9.
稀土氯化物浸种促进油松幼苗生长:(1)根系生长快,幼苗株高增加,单株增重,发芽率提高;(2)根系脱氢酶活性增高,幼苗SOD活性明显高于对照;(3)叶绿素及类胡萝卜素含量提高。在几种处理浓度中,以0.5mM浸种较好。  相似文献   
10.
[目的]对大豆异黄酮提取纯化的最佳工艺条件及其抗氧化活性进行研究.[方法]通过单因素试验和L9(34)正交试验,确定提取大豆异黄酮的最佳工艺条件,应用D101大孔树脂技术对提取液进行进一步分离纯化,得出最佳纯化条件,并对纯化得到的染料木苷和大豆苷进行抗氧化活性研究.[结果]试验得出,提取大豆异黄酮的最佳工艺条件为乙醇浓度70%,料液比1∶15 g/ml,提取时间为3h,提取温度为60℃,最高得率达9.18%;纯化最佳条件为:上柱静态吸附时间5h,洗脱时间30 min,80%乙醇作为洗脱剂,洗脱流速为lml/min,并分离纯化得到染料木苷和大豆苷;抗氧化活性研究表明,染料木苷、大豆苷和大豆总黄酮对超氧阴离子自由基和羟自由基均具有清除作用.[结论]研究对大豆保健食品开发和天然药物研制具有重要意义.  相似文献   
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