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1.
磷是植物细胞核的重要成分,它对细胞分裂和植物各器官组织的分化发育特别是开花结实具有重要作用,是植物体内生理代谢活动必不可少的一种元素。磷在植物体内主要集中在种子中,种子中贮备较多的磷素有利于幼苗初期的健康生长。磷对提高植物的抗病性、抗寒性和抗旱能力也有良好作用。磷还具有促进根系发育的作用,特别是促进侧根和细根的发育。  相似文献   

2.
<正>磷是植物细胞核的重要成分,对细胞分裂和植物各器官组织的分化发育,特别是开花结实有着重要作用,它是植物体内生理代谢活动不可少的一种元素。磷对提高植物的抗病性、抗寒性和抗旱能力也有良好作用。在豆科作物中,磷能促进根瘤的发育,提高根瘤的固氮能力,间接的改善植物的营养状况。磷还具有促进根系发育的作  相似文献   

3.
农科知识     
<正>磷素的营养作用磷是植物细胞核的重要成分,对细胞分裂和植物各器官组织的分化发育,特别是开花结实有着重要作用,它是植物体内生理代谢活动不可少的一种元素。磷对提高植物的抗病性、抗寒性和抗旱能力也有良好作用。在豆科作物中,磷能促进根瘤的发育,提高根瘤的固氮能力,间接的  相似文献   

4.
磷是植物细胞核的重要成分,对细胞分裂和植物各器官组织的分化发育,特别是开花结实有着重要作用,它是植物体内生理代谢活动不可少的一种元素。磷对提高植物的抗病性、抗寒性和抗旱能力也有良好作用。在豆科作物中,磷能促进根瘤的发育,提高根瘤的固氮能力,  相似文献   

5.
提高磷肥利用率的研究现状及发展趋势   总被引:1,自引:0,他引:1  
磷是植物生长发育所必需的主要营养元素之一,它既是植物体内许多重要有机化合物的组分,同时又以多种方式参与植物体内各种代谢过程.因此,磷肥在农业生产中起着极其重要的作用.土壤是植物磷营养的主要来源,但世界绝大部分农业土壤严重缺磷,全世界13.19亿hm2的耕地中约有43%缺磷,中国1.07亿hm2农田中大约就有2/3严重缺磷.……  相似文献   

6.
磷是构成生命的重要元素之一,也是土壤中有效性最低的一种营养元素。农作物的产量常受到缺磷的影响而受损。研究植物对磷饥饿的反应对于培育耐低磷农作物、减轻农民大量施磷肥的负担具有重要意义。将单基因拟南芥突变体与野生型进行比较是从分子到生理研究植物功能的一种理想方法。目前广泛应用的突变体主要有磷转运功能缺陷突变体、有机酸分泌功能缺失突变体、为研究某一特定基因功能而创造的突变体和根部形态突变体四类。它们在研究植物体内磷的转运、代谢、对磷的吸收和验证基因功能等方面发挥了重要作用。但是,在植物对磷饥饿的反应中,磷的跨液泡膜运输、植物对磷的具体调控机制等重要问题目前还没有明确的结果。如何创造针对性强的筛选方法,诱导筛选更多的专一突变体是将来解决这些问题的一个基本途径。  相似文献   

7.
磷是植物生长发育所必需的大量营养元素,约占植物干重的0.2%左右。磷是农业生产中限制作物产量的主要因子之一,我国107亿hm^2农田中有2/3严重缺磷。磷素是植物体内核苷酸与核酸、磷脂、ATP酶等一系列重要化合物的组分,在植物新陈代谢和遗传信息传送等方面起着重要的作用,而且在植物的光合作用、呼吸作用以及生物膜的结构功能中有重要的生理功能。  相似文献   

8.
广西磷肥施用问题的探讨   总被引:2,自引:0,他引:2  
磷是植物必需的营养元素,并且是大量需要的三要素之一.它是植物体内众多重要的有机化合物的组成分,又以多种方式参与植物体内的生理过程,对作物的生长发育,生理代谢,产量构成和产品质量等都有重要作用.因而磷肥的施用普遍受到人们的重视,一些地方土壤供磷不足成为限制产量和品质提高的重要因素.  相似文献   

9.
铝毒和缺磷是酸性土壤上作物生产的2个主要限制因子,解决酸性土壤铝毒和缺磷问题是提高作物产量及保障粮食安全的重要途径。酸性土壤中铝毒和缺磷经常共存,磷与铝在土壤、根-土界面和植物体内关系密切,其相互作用对植物生长发育具有重要影响。该文总结了酸性土壤中铝的存在形式、磷的现状及存在形式,简述了近年来磷与铝元素交互作用对植物生长发育的影响,并对进一步的研究作了展望。  相似文献   

10.
活性氧(Reactive oxygen species,ROS)是植物体内正常代谢的信号小分子,在植物的生长发育和抗逆反应中具有重要作用。综述了植物体内ROS产生的过程、对植物蛋白的修饰及在植物体内的主要功能。  相似文献   

11.
<正>由于磷是植物体内重要化合物的组成成分,并参与多种重要代谢活动,因此磷元素的过多或缺失的症状比较复杂。植物缺磷的症状生长迟缓,植株矮小,结实状况差,严重缺磷会使得植株停止生长。一般从较老叶片开始向上扩展;从外形上看,生长延缓,植株矮小,分枝和分蘖减少;因体内碳水化合物代谢受阻,有糖分积累而形成花青素(糖苷),许多一年生植物  相似文献   

12.
蔗糖转化酶抑制蛋白(invertase inhibitor, INH)是一类存在于细胞壁或液泡中的小分子蛋白家族,主要在翻译后抑制酸性蔗糖转化酶的活性。研究发现,通过调控蔗糖转化酶抑制蛋白在植物体内的表达,从而使其在不同植物组织器官发挥不同的作用。例如:根系防卫、叶片生长、种子萌发和果实保鲜等。此外,蔗糖转化酶抑制蛋白在抑制马铃薯低温糖化、参与植物胁迫防御、调控叶片衰老和种子发育等重要生理功能中具有重要的作用。本综述主要总结了植物蔗糖转化酶抑制蛋白的分类、结构特征和生理功能等。  相似文献   

13.
植酸酶作为一种新型添加剂,在饲料中已得到越来越多的关注和应用。它能在饲料中分解植物酸盐,使动物能够充分利用磷和其他矿物元素充分,消除植物酸的反营养,提高饲料营扬价值,提高蛋白质和矿物质的生物利用率。在饲料工业中具有良好的发展前景。在饲料植物中加入植酸酶,可促进饲料中磷的释放,饲料中添加的磷可以代替无机磷,在节约成本和保护环境中起着重要作用。采用植酸酶预处理方法,对饲料转化率高,可有效改善饲料转化率,减少磷对水产养殖池的排放,同时增加鱼体内的粗蛋白质含量,减少粗脂肪含量,使鲤鱼的营养价值更高。  相似文献   

14.
植物几丁质酶及其防卫反应   总被引:3,自引:0,他引:3  
植物几丁质酶普遍存在于高等植物中,主要分布于植物的茎、叶、种子及愈伤组织中,但在植物体内迄今尚未发现几丁质酶的作用底物。由于几丁质酶在植物体内的诱导与积累对增强植物防卫能力发挥着重要作用,其特性和防卫功能受到人们的日益重视,一些植物几丁质酶基因已应用于植物抗病虫基因工程。一、植物几丁质酶的特性植物几丁质酶是一种糖苷酶,酶分子以,,单体形式存在,具有酸性或碱性等电点,其主要作用是水解几丁质多聚体中β-14糖苷键,产生N-乙酰氨基葡萄糖寡聚体。植物中的几丁质酶是可诱导的,通常它可受到其激发子、乙烯、…  相似文献   

15.
植物酸性磷酸酶的研究进展   总被引:12,自引:0,他引:12  
酸性磷酸酶是植物体和土壤中普遍存在的一种非常重要的水解酶,其活性高低与植物体和土壤中的磷素丰缺状况有着密切的联系.低磷胁迫能够诱导植物体内和根系分泌的酸性磷酸酶活性显著增加,并且酸性磷酸酶活性的增加能够促进有机磷的水解,因此,研究植物酸性磷酸酶及其在磷胁迫条件时诱导分泌的机理对于植物磷营养性状的遗传改良、挖掘土壤有机磷资源、缓解世界磷矿资源短缺矛盾以及减少环境污染等方面都具有重要的现实意义.本文从磷胁迫条件下植物体内和根际酸性磷酸酶活性变化、根系分泌机理以及酸性磷酸酶与土壤有机磷有效性等方面进行综述.  相似文献   

16.
环磷酸腺苷(cAMP)和环磷酸鸟苷(cGMP)是植物体内发挥重要作用的2种活性物质,作为第二信使或关键信号分子参与并调节了植物各种生理生化反应,具有很大的利用价值和应用前景。本文系统地对环磷酸腺苷和环磷酸鸟苷在种子萌发、植物生长发育、应答生物和非生物胁迫等方面的作用进行了综述,旨在为其进一步深入研究与开发利用提供参考。  相似文献   

17.
植物体内硫的运输与同化的研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
硫作为继氮、磷、钾之后的第4个重要营养元素,是植物生长和生理功能的必须元素。硫在植物体内的吸收运输和同化代谢对植物生长发育、产量和品质、耐逆性和抗病虫等都具有重要意义。文章综述了近年来植物体内硫的运输与同化以及硫酸盐吸收和同化通道的调节等方面的研究进展,并就今后的研究方向和重点提出建议。  相似文献   

18.
硫在作物生长发育过程中具有重要生理功能,是继氮、磷、钾之后第四位植物必需的中量营养元素。从硫素营养对作物的生理生化功能的影响,硫在植物体内的吸收、同化、积累、再分配以及同其它营养元素的交互作用,进一步阐述硫素对作物产量、品质的影响,以期硫素作为中量元素对作物生长发育发挥更大的作用。  相似文献   

19.
酸性磷酸酶是植物体内重要的一种酶,该酶对植物的生理生化及生长发育有很大影响。本文从酸性磷酸酶与磷效率和磷营养的关系以及酸性磷酸酶超微结构的细胞化学定位两个方面对植物体内酸性磷酸酶进行综述,并对酸性磷酸酶研究的前景进行了展望。  相似文献   

20.
磷转运蛋白是番茄植株体内磷转运的重要载体,参与磷元素的吸收与转运,可有效提高番茄植株的磷吸收效率。近几年来,对植物磷转运蛋白1 (phosphate transporter1,PHT1)的研究逐渐深入。在番茄上已经发现了8个PHT1家族基因,即Le PT1~Le PT8,其对番茄磷吸收和转运具有重要作用。本文对番茄PHT1家族基因的研究进展进行了综述,并对未来番茄PHT1研究的发展方向提出了展望。  相似文献   

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