首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 343 毫秒
1.
吊兰水培与土培根系结构比较研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
用观叶植物配方配制营养液,将土培吊兰洗根,进行去根与不去根处理后放入营养液中培养,与相同条件下土培吊兰相比较,继而对不同生长环境下的根系做徒手切片观察.试验表明:(1)水培试验中,去根比不去根的长势好,且生根快.(2)水培根系水生根根毛退化,且多为一次根系,气生根根毛较多.(3)在显微镜下观察,水培吊兰根系表皮较薄,皮层细胞体积较大,木质部退化;土培的表皮多磨损,皮层细胞致密,木质部多元型.  相似文献   

2.
纸质草坪种子带筛选试验   总被引:1,自引:0,他引:1  
以多年生黑麦草为供试材料 ,对 7种纸质草坪种子带的种植效果进行了研究 ,结果表明 :不同基带对草坪幼苗的出苗时间、出苗率、幼苗保存率、苗高等无显著影响 ,而对幼苗根系生长有不同程度的影响。由草纸与卫生纸、包装纸组合构成的双层种子带种植后 ,基带分解较难 ,苗根在纸间扭曲生长 ,根细弱 ,生根数显著低于其它处理。包装纸和卫生纸组合构成的双层种子带或单层包装纸种子带 ,种植后基带分解较易 ,草苗根系生长健壮 ,根长短较一致 ,须根多 ,生根数显著高于草纸基带处理  相似文献   

3.
剪根和植物生长调节剂对杉木幼苗生长的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
[目的]探究剪根和植物生长调节剂对杉木幼苗生长的影响。[方法]采用L_9(3~4)正交设计,研究不同剪根长度(剪去总根长的2/3、1/2、1/3)和3种不同浓度的植物生长调节剂:细胞分裂素(6-BA)、萘乙酸(NAA)和吲哚丁酸(IBA)对杉木幼苗水培生根的影响,并优化生根条件。[结果]剪根处理可增加侧根数,但主根停止生长;不同浓度的6-BA、NAA和IBA对侧根生长的影响不同,但作为生长素信号均可促进植物侧根生根。其中,IBA浓度对侧根数生长无显著影响,但对侧根长生长效果显著。[结论]侧根生根数最优方案为:剪根1/3长度+50 mg·L~(-1) 6-BA+200 mg·L~(-1) NAA;侧根长最优方案为:剪根1/3长度+25 mg·L~(-1) 6-BA+100 mg·L~(-1) NAA+50 mg·L~(-1) IBA。  相似文献   

4.
前言在小麦不同的根中,中柱内木质部导管数目的变化情况,虽然已有过很多报导,但说法不一,有人认为:大多数初生根、次生根的中央有一大导管,而其它根中无中央大导管,但可见到二个或多个排列整齐的导管。也有人认为:小麦初生根中有中央大导管、无髓,而次生根系中无中央大导管,但有髓,另外,据研究,丰产田小麦根系  相似文献   

5.
玉米栽培上的许多措施,如耕地、施肥、浇水、中耕等,都是通过直接影响根系的生长与功能,来间接地调节基、叶、穗、粒的生长发育。因此,注意培养根系,对促进植株健壮生长,提高单株生产能力,增加产量具有重要意义。玉米须根系,由初生根、次生根(支持根)组成。1条种子根和3~7条次生胚根称初生根;  相似文献   

6.
冬小麦初生根与次生根形态、生理性状差异分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用分根移位方法,以郑麦9023、郑麦004、周麦16号、洛旱2号、兰考矮早8和豫麦18号为试验材料,对初生根和次生根的形态及生理性状进行研究,以明确初生根和次生根的功能差异,为河南省小麦高产、优质、高效栽培提供理论依据。结果表明,随生育时期的推进,单株初生根数呈降低趋势,单株次生根数呈先升高后降低的变化趋势,单株初生根、次生根干质量均在灌浆中期达到峰值;初生根活力、全氮含量、可溶性糖含量及次生根全氮含量、可溶性糖含量均在返青期达到峰值,而次生根活力于拔节期达最大值。小麦初生根、次生根在形态及生理性状方面均具有显著差异。生育前期,初生根生长占优势,其根数和干质量均显著高于次生根,而次生根生理性状占优势,其根系活力、全氮含量、可溶性糖含量均显著高于初生根;生育中后期,主要以次生根生长为主,其根数和干质量均显著高于初生根,而初生根生理性状逐渐占优势,其全氮含量、可溶性糖含量均显著高于次生根,且初生根数与产量呈显著正相关。综合分析认为,不同生育阶段有针对性地调控二者的发育和功能,维持生育中后期初生根、次生根正常的生理功能,促进初生根与次生根的数量与质量协调发展是进一步增加产量的关键途径。  相似文献   

7.
应用水培技术,对黑莓瓶外生根的影响因子进行研究.结果表明:pH值为5~7的幼苗生长及根系发育良好,其中以pH值为6的状况最佳;随着电导率增加,植株的生长和生根情况逐渐好转,在电导率为2.5、3.0 mS/cm处理中,幼苗的各项指标表现最佳;通气量为0.05 vvm能有效促进幼苗的地上部生长,营养液通气量过大不利于根的生...  相似文献   

8.
为了探讨NO和超氧阴离子对水稻种子根侧根生长的影响,以DR5-GUS标记IAA的转基因水稻为材料,种子催芽萌发后,用含有不同浓度的NO供体、NO合成酶抑制剂和清除剂溶液来培养萌发3 d的水稻幼苗,在培养的第3 d和第5 d分别测量初生根长度和初生根上侧根数量,并通过DAF-2DA对NO、GUS对IAA和NBT对超氧阴离子(O2·-)染色后,在显微镜下观察NO、IAA和O2·-在侧根的定位,分析与NO合成相关的基因表达。结果表明,NO和IAA主要分布在根中柱的维管束部分以及侧根起始形成处和侧根根尖,O2·-只极性分布在侧根起始部位和侧根根尖。当NO合成受到抑制或清除时,NO、IAA和O2·-在侧根的积累量明显减少,侧根数量及初生根长度也均显著下降。荧光定量PCR分析发现,外源的NO供体SNP处理均能显著诱导水稻OsNIA1和OsNIA2基因表达,而NO合成酶抑制剂处理则抑制OsNIA1和OsNIA2基因表达。基于我...  相似文献   

9.
利用苦菜[Patrinia villosa(Thunb.)Juss.]种子和插条进行繁殖试验,对繁育成活的幼苗生长情况进行比较分析。结果表明,种子经湿冷处理,去种皮在变温条件下培养皿法播种发芽率最高,为56%;带顶芽插条经过生根粉处理在沙土中扦插成活率和平均生根数最高,分别为83%和9.7根/株;插条繁育幼苗成苗后后期生长快,生长势明显好于种子繁育的幼苗。  相似文献   

10.
<正>小麦要高产,种是基础,管是关键,冬小麦从出苗到越冬是营养生长时期,生育特点主要是出叶、生根、增蘖。这个时期植株制造的营养物质一部分供幼苗生长,一部分贮藏起来供越冬和春季返青生长。冬前壮苗,根系发达,分蘖茁壮,贮藏的养分多,抗逆性强,利于安全越冬,春季返青早,成穗率高。弱苗根稀蘖少,制造和贮藏的营养物质也少。旺苗由于大量营养物质消耗于营养体的生长,营养贮量也少。  相似文献   

11.
1996-1998年,用P2O5同位素示踪技术研究了冬前深耘断根对小麦群体根系活性的垂直分布及旗叶衰老的效应。结果表明,冬前深耘断根可显著提高生育后期的小麦群体根系活性,使群体根系活性的垂直分布下移,深层土训的群体根系活性相对提高,进而对延缓植株地上部的衰老和提高籽粒产量产生积极效应。  相似文献   

12.
以2,4-D处理玉米苗并接种根瘤菌,诱导根瘤菌与玉米苗结瘤共生.试验结果如下:5个玉米品种的始瘤期仅需2~3d,结瘤率高达90%~100%,固氮酶活性(乙炔还原法)在45~55nmol株-1d-1之间.在闽单88中,还出现琼脂液化、结红瘤等特殊现象.经显微镜观察表明,根瘤菌可从弯曲、膨大、变形的根毛侵入,可形成类侵入线;瘤组织细胞内含有数量众多的根瘤菌菌体.说明了2,4-D能诱导根瘤菌进入非豆科植物根瘤,并能在瘤内繁殖.  相似文献   

13.
毛萼田菁茎瘤的形成和固氮活性的研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
毛萼田菁(S.rostrata)喜高温、高湿生态环境,在温度20℃以上、相对湿度70—80%的条件下生长迅速,植株可达3.5米以上。 毛萼田菁的茎瘤形成于茎上蛰伏的不定根发生点。当合适的根瘤菌从不定根发生点裂口入侵后,刺激不定根原基周围的皮层细胞分裂形成含菌组织而发育成茎瘤。茎瘤的固氮活性随茎瘤和其中类菌体的发育和衰败而升降。植株的共生固氮周期呈抛物线。茎瘤的固氮活性为根瘤的2.3倍,单株茎瘤的固氮量为根瘤的46倍。植物的光合作用对茎瘤的形成和固氮强度有决定性影响。在正常光照下发育的茎瘤的固氮活性约为包扎遮光下发育的茎瘤固氮活性的1.5倍。  相似文献   

14.
奥运森林公园再生水绿地灌溉研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
该文介绍了奥运森林公园再生水的利用规划,指出奥运森林公园的水系特点及再生水的重要性.通过实地调查和小区试验来评估不同水质灌溉对城市草坪及植被的影响.结果表明,用二级水及不同工艺的三级出水进行草坪绿地和植被灌溉后产生了不同影响,二级水对植物细胞膜的稳定性有一定的破坏性.三级水尤其是反渗透出水不仅带来草坪需要的氮和磷,同时可以提供充足的微量元素,大大降低出水的重金属含量,对植物毒害作用小.同时指出,在结合再生水工艺及技术基础上,应该细化城市绿地灌溉的相关标准.  相似文献   

15.
当前土壤重(类)金属污染导致的农作物重(类)金属超标已成为我国居民严重关切的问题之一。在重(类)金属胁迫下,植物自身具备了相应的机制来减少其对重(类)金属的吸收富集,这些机制主要与土壤-植物根系系统中发生的一些物理、化学和生物学过程有关。本综述阐述了与植物根系相关的限制重(类)金属吸收/转运因素及其机制,主要包括:1)根系的一些分泌物能通过与重金属螯合降低其有效性,从而达到固定重金属的目的;2)在重(类)金属胁迫下,植物根系增加粗根比例,降低细根数量并减少根比表面积,从而降低与重(类)金属接触的几率并影响重(类)金属的吸收;3)水生植物根系表面形成氧化铁/锰化合物胶体,这些胶体能吸附阴阳离子,从而束缚重(类)金属;4)植物根系表面具有相应的吸附位点,具有相似性质的离子会对这些位点产生竞争,从而降低重(类)金属进入根系细胞的几率;5)细胞壁组分含有的基团可与重金属结合,从而束缚大量的重金属;6)植物根系内皮层凯氏带能阻断重(类)金属在皮层与维管柱之间的质外体运输,从而阻止重(类)金属向地上部分转运;7)具有相似性质的金属离子可对根系细胞膜上的离子通道展开竞争,这一过程影响重(类)金属的吸收;8)在细胞中游离的重(类)金属可被区隔到根系液泡中,从而减少其毒性以及向地上部分的转运;9)根系细胞膜上的一些基因的表达限制了重金属由根系向地上部分的转运。综上所述,植物主要通过减少根系与重(类)金属接触几率、吸附机制、离子竞争性吸收、以及区隔化作用等机制来降低重(类)金属的吸收和转运。但关于细胞壁组分在束缚阴离子形态存在类金属的相关机制还不清楚,尚待进一步明晰和阐明。  相似文献   

16.
小麦幼穗离体培养的研究——不同基因型的反应   总被引:3,自引:0,他引:3  
试验共接种1851个幼穗,对36份材料离体培养反应进行研究,结果表明,不同基因型在幼穗出愈速度和出愈率、分化速度和分化率方面均存在明显差异。但出愈和分化之间并禾发现相关关系。且出愈及分化速度与材料的熟期早晚无关。试验还表明,花粉母细胞减数分裂期并非幼穗培养的临界期。  相似文献   

17.
Root-knot nematode--directed expression of a plant root--specific gene   总被引:2,自引:0,他引:2  
Root-knot nematodes are obligate plant parasites that induce development of an elaborate feeding site during root infection. Feeding-site formation results from a complex interaction between the pathogen and the host plant in which the nematode alters patterns of plant gene expression within the cells destined to become the feeding site. Expression of TobRB7, a gene expressed only in tobacco roots, is induced during feeding site development. The cis-acting sequences that mediate induction by the nematode are separate from those that control normal root-specific expression. Reporter transgenes driven by the nematode-responsive promoter sequences exhibit expression exclusively in the developing feeding site.  相似文献   

18.
本研究用石蜡切片法,观察到穿叶独行菜有适应特殊环境的结构特点;根系分布在土壤表层;根的次生木质部导管大;根、茎、叶中有大型贮水细胞;茎、叶表皮有较厚的角质层;叶肉的栅栏组织发达,叶绿体小而多;叶主脉和叶柄的基本组织与茎的皮层细胞都有叶绿体,它属四碳(C_4)植物型;根的皮层细胞从初生构造到次生构造只是体积长大,无数量增加;根以皮层木栓化和后期稍有发生的木栓层起保护作用;根、茎、叶中无贮藏的营养物质。  相似文献   

19.
本文报告的是,利用水培方法研究广谱型植物生长延缓剂多效唑(PP333)对大豆幼株生长的影响.试验结果表明,多效唑能够抑制大豆幼株的生长,即降低株高,减少叶面积,但增加茎粗.并且,这种抑制作用随处理浓度的提高而加强.浸根处理严重抑制根系生长。  相似文献   

20.
本试验通过对金针菇进行不同浓度、不同使用方法的强力增产素处理、不同配方培养科的筛选及菌糠再利用的研究,结果表明:适宜浓度的强力增产素结合拌料和喷施处理对金针菇的生长和产量有显著的正效应;配方培养料:棉籽壳50%、米糠20%、麸皮15%、玉米粉10%、豆饼5%,其栽培的金针菇产量高品质好;平菇和香菇的菌糠可以用来栽培金针菇;加草菇菌糠对产量有负影响,但能改善品质。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号