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相似文献
 共查询到10条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
植物对外界刺激发生反应的过程中,往往会有多种信号共同作用。电信号的产生与植物的敏感性、植物的生理状态及刺激因子有关。已发现的电信号有动作电波,变异电波,复合电波,振荡电波及波中波等多种类型。电信号的传递途径及传递机制仍然存在争议。植物的多种生理效应与电信号的产生、传递有关。  相似文献   

2.
柳茎木质部中的变异电波传递   总被引:4,自引:0,他引:4  
用胞外电极记录了柳茎木质部中的变异电波传递。探讨了柳茎中变异电波传递的途径及传递机制。结果表明,柳茎中烧伤引发的变异电波可顺利地从单独的木质部通过,而不依赖韧皮部(树皮)的存在与否,并且,变异电波越过单独木质部后.可再横向传递至茎韧皮部(树皮),被表面电极记录下来。在单独的木质部中,变异电波传递的速度可达正常柳茎的3~6倍,说明韧皮部的活细胞对变异电波的传递阻力很大。变异电波在木质部的传递速度受外界供水状况的影响,让断茎吸水时,变异电波传递速度快;不让断茎吸水时,变异电波传递速度慢或不传递。由此可见,在柳茎中,变异电波可能是优先在木质部中传递的.但又同时从木质部向韧皮部(树皮)传递。变异电波传递过程中,至少同时存在两种传递方式:即娄成后等(1959)提出的电化学波传递方式和单靠活细胞局部电流接力传送的方式。  相似文献   

3.
应用叶绿素荧光技术研究香樟树机械损伤后生理变化   总被引:1,自引:0,他引:1  
机械损伤或食草动物攻击的损伤是植物生命中常见的事件,并引起一系列复杂的空间和时间反应。不同的信号路径被激活,涉及各种信号分子。目前,利用叶绿素荧光技术在植物中系统传递损伤信息在国内外相对较少。本试验通过叶绿素荧光仪测定香樟树叶片叶绿素荧光参数,对检测所得的荧光参数Fv/Fm等进行定量分析,并绘出荧光参数变化曲线,将损伤叶片与正常叶片所得参数进行比对分析,从而研究香樟树的叶片间机械损伤刺激后叶绿素荧光信号的系统性传递过程以及应对机械刺激胁迫的生理变化。  相似文献   

4.
许多研究表明 ,植物虽然不象动物那样具有神经系统 ,但也具有信息传递的能力 ,植物可以感知并传递外界环境刺激 ,调节生理活动并作出适应性反应。但植物有别于动物 ,它难以逃避和改变环境 ,因此 ,适应多变的环境是其维持生存的主要出路。近年来 ,人们越来越注意与信号传递有关的植物环境刺激因子的研究 ,这些因子包括光、温、重力、伤害、机械力、病原菌侵袭等。当环境刺激作用位点与效应位点处于植物的不同部位时 ,必然有胞间信号传递信息 ,例如植物具有一种感知土壤水分相应调节其生理状况的能力[13 ,14 ] ;并且可以在叶片水分表现出亏缺…  相似文献   

5.
蓝光受体隐花色素(cryptochrome)对植物生长发育有重要的调节作用,其调节反应主要有去黄化、抑制下胚轴伸长、刺激子叶伸展、促使叶绿体发育、调节光周期、调节生物钟、促进保卫细胞发育、调节气孔开度和调控基因表达等。本文概述了近年来植物蓝光受体隐花色素及其分子调控机制方面的研究进展。  相似文献   

6.
植物有没有“大脑”?众所周知,人的大脑是神经中枢,是各类信息的集散地和加工场所。“大脑”在整体上处于优先位置,能够发出指令,并通过指令(信号)传递指挥人体对外界刺激做出反应。植物有没有“大脑”的功能?植物的“大脑”在哪里?  相似文献   

7.
植物在生长过程中可能会遭受干旱胁迫的影响,而叶片作为植物进行光合作用的活动中心,是在干旱胁迫条件下反应最为敏锐的器官.该文对干旱条件下植物叶片表皮结构、栅栏组织和海绵组织、叶厚度、叶脉以及气孔等结构的响应及伤害表现进行综述,以期为高等植物抗旱能力研究提供参考.  相似文献   

8.
植物在生长过程中可能会遭受干旱胁迫的影响,而叶片作为植物进行光合作用的活动中心,是在干旱胁迫条件下反应最为敏锐的器官。该文对干旱条件下植物叶片表皮结构、栅栏组织和海绵组织、叶厚度、叶脉以及气孔等结构的响应及伤害表现进行综述,以期为高等植物抗旱能力研究提供参考。  相似文献   

9.
ABA在植物细胞抗氧化防护过程中的作用   总被引:5,自引:0,他引:5  
水分胁迫是一种影响植物生长发育、限制作物产量的重要环境因子,植物激素脱落酸(ABA)在调节植物对水分胁迫响应的过程中起重要作用。ABA不仅可以通过诱导气孔关闭来调节植物水分代谢,而且可以通过诱导脱水耐性蛋白的表达来增强植株对水分胁迫的抗性。越来越多的证据表明,ABA增强水分胁迫耐性的作用与其诱导的抗氧化防护系统有关。本文综述了ABA诱导活性氧产生、抗氧化防护酶基因表达、抗氧化防护酶活性增强方面的新进展,进一步分析了NADPH氧化酶、激酶磷酸化反应、Ca^2+与活性氧之间的“交谈”在ABA诱导的抗氧化防护反应中的作用,认为:ABA诱导的抗氧化作用在植物细胞内的信号转导途径是网络,而不是直线通路,蛋白激酶磷酸化反应是H2O2传递信号的主要方式。  相似文献   

10.
谈植物叶片结构对环境的响应   总被引:1,自引:0,他引:1  
植物在生长过程中受到干旱、盐碱、低温(冷害、冻害)、高温等环境因子的影响,而叶片作为植物光合作用的主要器官和植物进行生命活动的主要部位,是对逆境反应最敏感的部位。综述了植物为了适应自身生长的不同环境,其叶片大小、表皮毛、气孔、角质层、表皮细胞、栅栏组织、海绵组织、维管束等结构的响应特征。  相似文献   

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