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相似文献
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1.
油菜素内酯对花椰菜生长发育及品质的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
油菜素内酯(Brassinolide,BR),是一新型植物激素,在许多方面参与植物生长发育过程的调节,如促进作物的生长,提高作物的产量,促进成熟等。国外有报道油菜素内酯在菜豆、莴苣、萝卜、  相似文献   

2.
油菜素内酯在瓜类作物上的研究及应用进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
油菜素内酯(brassinolide,简称BR)是以甾醇为基本结构的具有生物活性的天然化合物,是1种新型植物生长调节物质,兼具IAA、GA、CTK的生理功能,被誉为“第6大激素”。论述了油菜素内酯的发现发展过程、生理特性、生理作用,及在黄瓜等瓜类作物上的研究及应用状况,同时展望了油菜素内酯的应用前景。  相似文献   

3.
油菜素内酯是Mitchell1970年从油菜花粉中分离获得的新型植物激素,目前已知其生理效应与五,大类植物激崇不同。已有研究结果表明,人工合成的表油菜素内酯(Brassinolide,简称BR)对多种作物有良好的增产作用,且具使用浓度低、性能稳定  相似文献   

4.
油菜索内酯(BR)和多效唑(PP333)这两种植物生长调节物质自80年代以来渐显应用潜力,人们对于其作用机理和效应进行了广泛的研究,伹在柑桔组织培养上的应用尚无报道,本文对此作了初步探索。  相似文献   

5.
该研究介绍了油菜素内酯(Brassinosteroid,BR)的发现、生理效应,包括促进植物营养生长和生殖生长、增强植物光合作用、促进植物抗逆等作用[1-2];并阐述了BR参与农药降解的过程及其发展前景。  相似文献   

6.
脐橙的前期生理落果较为严重。使用植物生长调节物质是减少前期落果、增加产量的有效途径之一。已有报道,华盛顿脐橙喷布赤霉素(以下简称GA)有减少落果、提高着果率的作用。近来被称为第六大植物激素的油菜素内酯(brassinolide,以下简称BR)不仅在大田作物,在果树研究领域也日趋引入注目,并有报道,BR对防止脐橙前期落果  相似文献   

7.
束胜 《长江蔬菜》2013,(16):1-12
植物生长调节物质是广泛存在于植物体内的一类新型植物激素和具有植物激素活性的新型人工合成物质,在调节植物生长发育和抗逆性等方面具有非常重要的作用。综述了近5 a来,关于多胺(PAs)、水杨酸(SA)、油菜素内酯(BRs)、茉莉酸(JA)、钙(Ca2+)、5-氨基乙酰丙酸(ALA)和一氧化氮(NO)提高蔬菜作物抗逆性的研究进展,并概述了其在盐害、干旱、渗透、低温、高温、低氧、涝害、氧化、紫外线、重金属、病虫害等胁迫下,这些生长调节物质在蔬菜作物生理和分子方面的调控功能,可为利用外源植物生长调节物质提高蔬菜作物抗逆性和抗性品种选育提供理论依据。  相似文献   

8.
新型高效植物激素—油菜素内酯(481)   总被引:1,自引:0,他引:1  
油菜素内酯(Brassinolide,简称BR)是美国Mitchell博士等人于1970年首次在油菜花粉中发现的一种新型生长调节物质。其后Grove和Mandava等各国科学工作者相继研究,从60多种植物中提纯分离出13种具有生理活性的油菜素甾体化合物,统称为油菜素内酯。  相似文献   

9.
油菜素内酯(简称BR),是一类生物活性极强的新型甾体植物生长调节物质,在极低浓度下能促进细胞伸长和分裂,加速植物生长和发育.近年国内外应用于多种农作物,均获得明显的增产效果.为了探索栽培竹荪的增产途经,我们于1989年进行了本项试验.  相似文献   

10.
外源EBR对芥菜下胚轴伸长的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
油菜素内酯(BR)是一种植物激素,具有调控植物生长发育的作用。以芥菜为材料,采用外源2,4-表油菜素内酯(EBR)、乙烯利(Ethephon)、萘乙酸(NAA)等不同生长调节剂进行处理,初步研究了BR在芥菜下胚轴生长中的调控作用。研究发现,外源EBR处理在光照条件下可以促进芥菜下胚轴的伸长,而暗处理下却抑制下胚轴的生长;EBR与NAA协同促进下胚轴的伸长,EBR可以缓解Ethephon对下胚轴伸长的抑制作用,但EBR促进乙烯的合成。综上表明,光信号参与调控BR对下胚轴生长的调控作用,同时BR与乙烯、NAA等信号途径共同参与下胚轴的生长调控。  相似文献   

11.
油菜素内酯(简称BR)是一类新型植物激素,它能提高作物叶绿素含量,增强光合作用,促进细胞分裂和根系发育,促进作物对氮、磷、钾等元素的吸收利用,提高抗逆能力,从而增加作物产量并改善品  相似文献   

12.
我们从油菜花粉中提取出包括油菜素内酯(BR)等促植物生长激素的混合物(以下简称BR),用来喷施和浸种麦芽、稻芽及豌豆,并做了少量田间试验,发现有明显的生物效应。在此基础上,1988年我们又进行了BR对金针菇菌丝体生长效用的研究,证明不同浓度的BR对金针菇菌丝体的生长有不同的影响。现报告如下:  相似文献   

13.
油菜素内酯(简称BR)是一种新型的植物甾体激素,它具有成本低,见效快,增产效果显著等特点,且不污染环境,对人畜无害。我们于1991年在衡阳市湘江农场蔬菜组进行了应用试验,结果证明BR在辣椒上增产效果显著。  相似文献   

14.
油菜素内酯(epibrassiolide)简称BR.据报道它具有刺激食用菌细胞生长、增加蛋白质含量及提高产量的效果.本文初步定性地探讨了BR对平菇菌丝生长及木质纤维素酶的影响.一、材料和方法 (一)供试材料①BR由上海植物生理研究所赵毓桔先生提供.②平菇菌种601由本所真菌厂提供。  相似文献   

15.
<正> 云大—120(原BR—120芸苔素内酯)属植物体内的内酯类化合物(BRS),学名为“表高油菜素内酯”。是芸苔素内酯类产品中生物活性高、持效期长的新型生长调节剂,为探讨云大—120在我区果树上的应用效果,我们于1998年在温柑、桃树上进行了使用试  相似文献   

16.
外源油菜素内酯诱导辣椒幼苗抗盐性的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
探讨了外源油菜素内酯(BR)诱导辣椒幼苗抗盐性的作用效果及生理机制。结果表明,外源BR诱导能显著提高辣椒幼苗超氧化物歧化酶(SOD)、过氧化物酶(POD)、过氧化氢酶(CAT)等抗氧化酶系统活性,缓解辣椒体内丙二醛(MDA)的积累,降低对植物细胞的伤害作用,提高壮苗指数,增强辣椒对盐胁迫的抵抗能力。  相似文献   

17.
《蔬菜》2020,(3):19-19
2020年2月12日,山东大学生命科学学院白明义研究组报道了植物甾醇类激素——油菜素内酯(Brassinosteroid,BR)和过氧化氢(H2O2)相互依赖促进保卫细胞中的淀粉降解,进而促进气孔开放的研究结果。研究显示,野生型植物气孔中的淀粉在见光后迅速降解,而在BR缺失和不敏感突变体的气孔中淀粉大量富集,且见光后不能降解,使得气孔不能正常开放。  相似文献   

18.
油菜素甾醇类化合物(BRs)是一类新的植物激素,对植物生长发育与抗逆等有重要的调控作用.BRs能增强植物对不同逆境的抗逆性,但作用机制研究尚不完全清楚,现就植物体内BRs生物合成及平衡的调节、BR在抗逆方面的研究进展做以简单综述.  相似文献   

19.
以生菜为试材,采用营养液栽培,试验共设3个处理,分别为营养液添加油菜素内酯(BR)、营养液添加肉桂酸(CA)、营养液添加肉桂酸和油菜素内酯(CA+BR),以营养液栽培为对照(CK)。利用肉桂酸模拟自毒作用研究油菜素内酯(BR)对自毒作用下生菜抗氧化酶及光合特性的影响。结果表明:与对照(CK)相比,自毒作用导致生菜叶绿素a(Chl a)、叶绿素b(Chl b)及总叶绿素含量均显著降低,净光合速率(Pn)、气孔导度(Gs)和蒸腾速率(Tr)显著下降,胞间CO_2浓度(Ci)显著上升。自毒作用下,BR处理显著增加了叶片中Chl a、Chl b和总叶绿素含量,显著提高了Pn、Gs、Tr,显著降低了Ci。由此可知,BR可以有效解除自毒下生菜光合作用减弱的非气孔限制因素,增加光合强度,促进生菜生长。与对照相比,自毒引起生菜叶片抗氧化酶(SOD、POD、CAT、APX)活性显著升高;自毒作用下,添加外源BR显著提高了抗氧化酶活性,显著降低了MDA含量。同时,BR显著提高了生菜叶片中可溶性糖、可溶性蛋白质和游离脯氨酸含量,减轻了对细胞膜的伤害。综上所述,BR可显著增强自毒作用下生菜叶片的光合能力,有效缓解自毒作用引起的膜脂过氧化伤害,降低了自毒胁迫对生菜生长的抑制作用。  相似文献   

20.
赵恺 《中国果菜》2020,(4):56-60,36
在盐胁迫下,植物会受到盐离子的毒害,产生大量有毒自由基,导致自由基代谢失衡,膜脂过氧化程度加重,蛋白质降解,DNA链被破坏,最终使植物生长发育受阻。以辣椒为研究对象,研究了油菜素内酯(BR)对不同盐胁迫(中性盐、碱性盐)下辣椒种子萌发、幼苗生长发育的影响。结果显示,不同类型盐胁迫下辣椒种子的发芽率下降,BR浓度0.25 mg/L是恢复NaCl胁迫下辣椒种子萌发力最适合的处理浓度,发芽率为95.9%,发芽势为92.9%,均显著高于其他处理;BR浓度0.5 mg/L,是恢复NaHCO3胁迫下辣椒种子萌发力最适合的处理浓度,发芽率为92.1%,发芽势为90.7%,均显著高于未经BR处理的种子。BR能显著缓解不同盐胁迫对辣椒幼苗生长的抑制作用,NaCl胁迫下,BR浓度为0.25 mg/L时,对恢复幼苗茎质量作用明显,但对茎长作用不明显。NaHCO3胁迫下,BR浓度为0.5 mg/L时,对幼苗生长促进作用最为明显。  相似文献   

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