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相似文献
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1.
刘辉 《农村科技》2010,(10):16-17
<正>科丰达抗盐碱生化制剂含有增强植物细胞抗盐生理性能的活性物质,对作物种子进行拌种处理,可提高作物胚细胞渗透势,减少盐胁迫危害,降低有害  相似文献   

2.
利用盐腺将植株地上部分携带的过量盐分排出体外,是耐盐植物适应土壤盐碱化的重要机制之一。大量的国内外研究表明,耐盐禾本科植物中存在典型的盐腺结构。为探明禾本科作物的耐盐碱机制,从而改良其耐盐碱功能,本文概述了禾本科植物盐腺的形态和结构、禾本科植物典型双细胞型盐腺的排盐机制、双细胞型盐腺向体外排出离子的功能特点,以及影响盐腺排盐能力的因素,并对今后深入开展盐腺的研究进行了展望。盐腺的抗逆功能可以提高禾本科植物的抗盐性和抗重金属性,平衡作物体内的离子和重金属含量,最终能够提高作物的产量和品质。禾本科植株盐腺对光合作用和病虫害抵抗作用的机理将成为未来研究的热点。  相似文献   

3.
日益严重的土壤盐渍化抑制作物生长,使栽培作物产量和品质下降。为提高盐胁迫下农作物的产量,研究提高植物抗盐性就有着极为重要的意义。综述了提高植物抗盐性的一些措施,包括培育抗盐作物和品种、利用Ca或微量元素、抗盐剂和植物激素以及增施有机肥、合理灌溉、地膜覆盖等其它措施,以期为植物抗盐栽培提供指导。  相似文献   

4.
作物的耐盐生理生化特性   总被引:5,自引:0,他引:5  
土壤盐渍化已经成为限制作物生长的重要环境因素。就盐胁迫对作物的生理生化特性的影响和提高作物抗盐胁迫的技术手段两方面进行了总结,同时对作物的抗盐胁迫的研究进行了展望。  相似文献   

5.
番茄是广泛种植的作物,但由于土壤次生盐渍化问题,导致了番茄产量下降。本文主要介绍了盐渍化对番茄生长发育的危害,并从植株水平、细胞水平和分子水平阐述了番茄抗盐性的机理。在此基础上,进一步比较分析了化学措施、基因工程及微生物接种等抗盐技术的有效性及其机理,表明了有机无机物配施、抗盐锻炼、抗盐砧木嫁接及丛枝真菌接种技术等传统措施对促进番茄抗盐性均有良好的效应;利用农杆菌介导法和花粉管通道途径等现代转多基因技术在增强番茄抗盐性方面取得了良好的效果。同时,应加强传统措施和现代技术的融合优化,从而增强番茄抗盐的能力。  相似文献   

6.
《农技服务》2015,(9):86-87
本文概述了盐生植物对盐渍生境的适应性及生理机制。通过对盐生植物在盐渍生境中的适应生理的了解,可以研究如何提高农作物抗盐能力,并且在此基础上进一步利用分子生物学手段了解盐生植物的抗盐基因,以培育出抗盐的作物新品种。  相似文献   

7.
罗兵  孙海燕  徐朗莱  朱益波  朱成金 《安徽农业科学》2007,35(29):9171-9172,9177
着重介绍了壳聚糖及其衍生物对植物抗性生理的研究进展,包括提高作物抗病害能力、抗低温胁迫能力、抗干旱胁迫能力、抗盐能力。  相似文献   

8.
[目的]提高作物在盐分逆境条件下的抗性是减轻盐害与促进盐渍化农田作物生长的有效方法.通过比较硒、硅、黄腐酸、氯甲基吡啶4种抗逆胁迫因子及其组合在盐胁迫下提高棉花抗盐性效果,筛选出能提高棉花抗盐的最优组合.[方法]在网室条件下,采用盆栽试验研究各因子及其组合对盐分胁迫下棉花生物量、SOD、CAT、APX、MDA、脯氨酸等形态学、生理学指标的影响;同时应用灰色系统原理,通过等权、加权2种方法研究棉花的16个生物学指标对不同抗盐因子及其组合的响应.[结果]硒、黄腐酸、硅和氯甲基吡啶4个单项因子对缓解棉花抗盐胁迫作用的排序为硅>黄腐酸>氯甲基吡啶>硒,且它们之间有一定的正交互作用.16个不同抗盐因子组合中se-Fa- Ni的加权关联度最大,是最优组合.[结论]硒、黄腐酸和氯甲基吡啶组合(Se-Fa-Ni)是盐胁迫下提高棉花抗盐性的最优组合.  相似文献   

9.
抗氧化机制在作物对非生物胁迫耐性中的作用   总被引:2,自引:0,他引:2  
干旱、极端温度、盐害和重金属等非生物胁迫因子是制约作物生长发育、影响作物产量和质量的关键因子.非生物胁迫会导致细胞内活性氧(ROS)迅速增加,对蛋白质、脂质和DNA造成伤害,破坏细胞内的膜结构.作物具有一系列的抗氧化机制清除ROS,以适应或忍耐环境胁迫.研究表明,作物对非生物胁迫的耐性与其抗氧化系统清除ROS的能力密切相关.综述了ROS对细胞的伤害作用以及抗氧化酶和非酶抗氧化剂清除ROS机制等方面的研究进展,以期为提高作物对非生物胁迫的耐性提供有益参考.  相似文献   

10.
生物技术在农业中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用植物基因工程技术,改良作物蛋白质成分,提高作物中必需的氨基酸含量,培育抗病毒、抗虫害、抗除草剂的工程植株以及抗盐、抗旱等抗逆境植物,在当前农业生产中已显示出巨大的作用,并展示了生物技术在未来农业生产应用中的广阔前景。  相似文献   

11.
土壤盐碱化是一个世界性的难题,严重影响作物生长,因此,培育抗盐作物具有重要的生态意义。随着分子生物学的发展,已发现与植物耐盐性相关的转导途径有盐超敏感信号途径、钙调磷酸酶(CaN)信号途径、乙烯信号途径、蛋白激酶参与的信号途径等,目前已分离和克隆了多种耐盐基因,为耐盐新品种选育提供了新的途径。本文综述了耐盐信号转导途径及相关基因的研究进展。  相似文献   

12.
植物响应盐胁迫蛋白质组学研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
盐胁迫严重影响作物生长发育,是导致作物产量和品质下降的主要逆境因子之一。蛋白质是植物生理功能的执行者和生命活动的直接体现者,明确盐胁迫下差异表达蛋白质的种类及性质,对于提高植物抗盐性研究具有重要意义。蛋白质组学技术是研究差异表达蛋白质的强有力工具,本文综述了国内外应用蛋白质组学技术在植物盐胁迫响应方面的研究进展,比较了甜土植物与盐生植物响应盐胁迫的差异蛋白质的种类,并对利用蛋白质组学技术在植物盐胁迫响应研究方面进行了展望。  相似文献   

13.
用抗盐碱制剂科丰达拌种可以显著促进食用向日葵种子萌发和幼苗生长,在培养基含盐0.2%(含0.2%)以下可显著提高抗盐能力,出苗率显著提高,子叶和幼苗生长显著提高,减缓盐离子的毒害,增强种子活力,提高作物种子发芽率,促进幼苗生长。  相似文献   

14.
文章阐述了茉莉酸对作物的抗旱性、抗病虫性、机械胁迫及盐胁迫的影响,并讨论了茉莉酸的应用前景。  相似文献   

15.
<正> (4)选用抗盐植物——据调查,大田中最耐盐的作物有甜菜、水稻、棉花、向日葵;蔬菜中有菠菜,甘兰;树木中有枣、胡杨等.它们都能忍受较多的土壤含盐量.冬小麦、大麦、高梁、谷子、胡萝卜和葱蒜等次之;芝麻和马铃薯最差;最耐盐的绿肥,有田菁、草木栖和苜蓿,它们的根深可达十几米,是盐碱地的先锋作物.豆类作物如蚕  相似文献   

16.
盐丰药剂拌种可以显著促进棉花种子萌发和幼苗生长,在培养基含盐0.2%(含0.2%)以下可显著提高棉花的抗盐能力,出苗率显著提高,子叶和幼苗生长显著提高,减缓盐离子的毒害,增强种子活力,提高作物种子发芽率,促进幼苗生长。  相似文献   

17.
一、前言我省盐碱十地带占相当大的面积,如安达、肇东等地。有的能长野生盐碱植物;有的赤土一片不生植物;在较经盐碱土上,虽然能够生长作物,但是产量很低,而播种的面积也受到局限。扩大盐碱地的利用,可从两方面着手,一方面是通过土壤改良,和防止士壤继续盐渍化;另一方面是通过生理生化的处理,提高作物抗盐力。提高作物的抗盐力,也就能够扩大播种面积和提高单位面积产量。我省在农业实践中,已提出盐碱地改  相似文献   

18.
植物盐胁迫抗性的分子机制研究进展   总被引:7,自引:0,他引:7  
土壤盐渍化是目前影响农作物产量和质量的主要环境因子之一。植物对盐胁迫的适应非常复杂,提高作物的耐盐性仍然面临着极大的挑战。本文对SOS信号(salt overly sensitive)转导途径、microRNA和转录因子在盐胁迫中的调控作用进行了综述,旨在为后期抗盐性研究与耐盐育种提供基础支持。  相似文献   

19.
施肥对黄河三角洲盐碱地作物产量及其构成因素的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
通过田间试验探讨了抗盐施肥对黄河三角洲盐碱地小麦、玉米、棉花和花生产量及其构成因素的影响。结果表明:与农民习惯施肥处理(FP)相比,优化施肥处理(OPT)、化学抗盐施肥处理(CHP)和有机抗盐施肥处理(ORP)分别使小麦产量增加了16.0%、17.9%和28.0%,生物抗盐施肥处理(BIP)和ORP处理分别使玉米产量增加了18.3%和17.6%,OPT、CHP、ORP及BIP处理分别增加棉花产量14.0%、18.2%、21.0%和24.6%,ORP和BIP处理分别增加花生产量15.6%和13.7%。说明合理施肥配合生物、化学和有机抗盐措施可显著提高黄河三角洲盐碱地的作物产量。  相似文献   

20.
通过田间试验探讨了抗盐施肥对黄河三角洲盐碱地小麦、玉米、棉花和花生产量及其构成因素的影响。结果表明:与农民习惯施肥处理(FP)相比,优化施肥处理(OPT)、化学抗盐施肥处理(CHP)和有机抗盐施肥处理(ORP)分别使小麦产量增加了16.0%、17.9%和28.0%,生物抗盐施肥处理(BIP)和ORP处理分别使玉米产量增加了18.3%和17.6%,OPT、CHP、ORP及BIP处理分别增加棉花产量14.0%、18.2%、21.0%和24.6%,ORP和BIP处理分别增加花生产量15.6%和13.7%。说明合理施肥配合生物、化学和有机抗盐措施可显著提高黄河三角洲盐碱地的作物产量。  相似文献   

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