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用从烟草提纯的 1,5-二磷酸核酮糖 ( Ru BP)羧化酶制备兔抗 Ru BP羧化酶抗体 ,并以异硫氰酸盐荧光素 ( FITC)标记抗体 .采用直接免疫荧光法对典型 C3植物水稻、C4 植物甘蔗和小粒种咖啡等进行了 Ru BP羧化酶的组织化学定位 .结果表明 :C3和 C4 植物叶切片中 Ru BP羧化酶的分布明显不同 ,C3植物的特异荧光位于叶肉细胞 ,C4 植物的特异荧光绝大部分位于维管束鞘细胞 ;小粒种咖啡的特异荧光仅分布在叶肉细胞 .因此认为 ,小粒种咖啡应属 C3植物 相似文献
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荧光抗体在热带作物小粒种咖啡的C3/C4属性鉴别中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
用从烟草提纯的1,5-二磷酸核酮糖RuBP羧化酶抗体,并以异硫氰酸盐荧光素(FITC)标记抗体。采用直接免疫荧光法对典型C3植物水稻、C4植物甘蔗和小粒种咖啡等进行了RuBP羧化酶的组织化学定位。结果表明:C3和C4植物叶切片中RuBP羧化酶的分布明显不同;C3植物的特异荧光位于叶肉细胞,C4植物的特异荧光绝大部分位于维管束鞘细胞;小粒种咖啡的特异荧光分布在叶肉细胞。因此认为,小粒种咖啡应属C3植物。 相似文献
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本文应用共聚焦激光扫描显微术(CLSM)对小麦矮腥黑穗病(TCK)和小麦网腥黑穗病菌(TCT)冬孢子的自发荧光特性进行了研究。研究表明:在这两种冬孢子中,它们各自都含有自发荧光物质,而且都能在488nm、543nm这2种波长激发光激发下,分别在相应的510~530nm、580~600nm范围中得到相应发射光,只是在488nm波长激发光激发下,两种冬孢子发射出的光荧光强度最高,荧光光分布均匀,大体形态清楚;但层切扫描发现自发荧光在这两种冬孢子的空间分布存在明显差异:TCK冬孢子的自发荧光物质主要分布在外孢壁和网脊上,而在原生质中分布少;TCT冬孢子的自发荧光物质主要分布在原生质中,孢壁分布少,而网脊上不分布。应用CLSM在实际TCK检测工作中,能克服荧光显微镜存在的检测重复性较差、可靠性小的缺点,提升了TCK检验检疫的技术水平。 相似文献
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玉米是要的粮食作物,可以直接食用,或者应用于玉米油的提炼与玉米食品的加工。近年来,玉米种植技术实现了全面更新与推广,为玉米产量与品质的提升提供了必要保障。文章将宜川县玉米栽培作为主要研究对象,重点阐述良种选择、深松土壤、适时栽培、合理施肥与田间管理等高产栽培技术,同时还对病虫害的防治进行了简单介绍。 相似文献
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巴西橡胶树若干品系叶切片的超微结构观察 总被引:1,自引:0,他引:1
本文对巴西橡胶的若干品系叶片进行了显微和超微结构的观察,实验结果表明:巴西橡胶不同品系间的叶片解剖结构存在明显差异:古农96-28,RRIM600和IAN873叶片维管束鞘细胞含有丰富的叶绿体,基粒片层较发达,且韧皮部薄壁细胞,本质部薄壁细胞和射线细胞也含有叶绿体,但没有典型的“花环型”结构:IAN873叶片维管束鞘细胞里富含两种类型的光合膜,线粒体和发达的内质网等多种细胞器。而天任31-45等的叶片鞘细胞仅含少量叶绿体,其片层不发达,且无基粒。 相似文献
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从进境的蝴蝶兰上检出齿兰环斑病毒 总被引:1,自引:1,他引:1
齿兰环斑病毒 (OdontoglossumringspotvirusORSV)是兰花上的主要病毒 ,可侵染多种兰科植物 ,在卡特兰和建兰上危害尤为严重。在蝴蝶兰上 ,叶表现轻花叶 ,花畸形或发育不良 ,严重影响花的数量和品质。 2 0 0 2年9月 ,我们从来自台湾的蝴蝶兰中发现可疑症状植株 ,经透射电镜观察和血清学检测为齿兰环斑病毒。1 材料和方法1 1 材料进境的蝴蝶兰苗 ,花叶坏死症状 ( 1号样品 )、没有症状的 ( 2号样品 )取叶片进行检测 ;2 %的磷钨酸 (厦门大学化学系提供 ) ;血清学试剂和阳性对照由国家质检总局动物检所提供 ;本实验室保存的无病毒蝴蝶兰植株… 相似文献
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巴西橡胶两品系叶片RuBP羧化酶的免疫荧光定位 总被引:1,自引:0,他引:1
巴西橡胶树的 2个品系即 RRIM60 0和 IAN873的维管束鞘细胞富含叶绿体 ,但没有“Kranz”结构 .用从烟草提纯的Ru BP羧化酶制备兔抗 Ru BP羧化酶抗体 ,并以 FITC荧光素标记抗体 .采用直接免疫荧光法对典型的 C3植物水稻、C4 植物甘蔗和巴西橡胶树等进行了 Ru BP羧化酶的定位 .结果表明 :C3和 C4 植物叶切片中 Ru BP羧化酶的分布明显不同 ,C3植物的特异荧光存在于叶肉细胞 ,而 C4 植物的特异荧光绝大部分存在于维管束鞘细胞 .巴西橡胶树 IAN873和 RRIM60 0品系的叶肉细胞和维管束鞘细胞均存在 Ru BP羧化酶 .上述结果表明 ,巴西橡胶的一些品系 (如 IAN873、RRIM60 0 )可能属于C3-C4 中间型植物 相似文献
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