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果实韧皮部卸载主要集中在果肉上,种皮韧皮部卸载仅在核桃上有所报道,而关于种皮不同发育时期组织结构的观察未见报道。通过对桃种皮进行半薄切片和透射电镜处理方式,观察了早、中、晚3个时期桃种皮各层的组织结构、超微结构发育变化情况。对其维管束结构观察,发现SE/CC复合体与韧皮部周围薄壁细胞间胞间连丝发达,可以初步推断桃种皮糖卸载以共质体方式为主。 相似文献
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硒在植物生长发育过程中起到非常重要的生理功能,硒具有加速园艺植物的生长发育,促进园艺植物的抗氧化作用,提高园艺植物对环境威胁的抗性,提高园艺植物的产量和质量的作用。基于此,从上述几方面综述了硒在园艺植物中生理功能的研究进展及其未来的研究方向。 相似文献
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美国能源部与密执安州立大学在六十年代初共同创立了一个植物研究室,这个研究室设在密执安州立大学校园内,它的主要宗旨是研究和鉴定控制植物生长发育及开花结果的各种因素。研究工作从三个相互交叉的领域进行:(1)研究植物内生的生长调节剂及其活动模式;(2)典型描述植物与周围环境间的相互作用,包括进行诸如光合作用和固氮作用等中心过程的生理和生化分析;(3)生理变化过程的遗传分析,包括用分子遗传学控制和鉴定专化基因和调节过程。 20年来,植物研究室以其优异的研究成果闻名美国,在世界植物生理学界也享有盛名,它已被公认为是美国第一流的植物研究单位。这个植物研究室在科研管理方面有许多经验值得我们借鉴。 相似文献
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<正> 植物积累的干物质约有95%都是来自光合作用。叶片是植物光合作用的主要器官,叶片合成的有机物质除用于自身的建设外,大部分有机物质要通过茎的联系向根及其它活性部位运输,这是植物生长发育的物质基础。研究有机物质在韧皮部的畅通情况,物质运输类型,物质运输和分配的规律以及影响其运输和分配的因子,对进一步控制植物有机物质定向分配 相似文献
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植物转化酶在高等植物蔗糖代谢中起着关键作用,已经发现,转化酶参与植物的生长、器官建成、糖分运输、韧皮部卸载及调节库组织糖分构成及水平.近年来转化酶的生化特性、基因表达与调控以及结构与功能等的研究取得了重要进展.对转化酶在植物体内的种类、分子结构特点、生理作用、表达调控加以综述. 相似文献
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细胞分裂素研究进展及其在作物生产中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
《浙江农业科学》2017,(8)
细胞分裂素是植物的生长调节因子,参与植物生长发育的各个过程,对植物的形态建成和农作物产量有着重要作用。随着对细胞分裂素合成、运输、降解、信号转导等过程研究的逐渐深入,其在农业生产中应用的研究也变得尤为重要。本文综述了细胞分裂素的代谢和运输过程,总结了其在作物生产过程中的作用,并对未来研究方向提出了展望,旨在为作物育种和激素的充分利用提供参考。 相似文献
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园艺植物害虫的生物防治 总被引:1,自引:0,他引:1
综述了近年来园艺植物栽培过程中害虫生物防治研究 ,包括微生物 (细菌、真菌、病毒等 )治虫 ,天敌昆虫、防虫植物、植物性农药、昆虫行为和习性的利用等 .还讨论了园艺植物生物防治推广应用的若干问题 相似文献
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硫元素是植物生长发育所必需的矿物质营养元素,主要参与光合作用、呼吸作用、氮固定、蛋白质和脂类合成等重要生理生化过程。植物通过硫酸盐转运体以硫酸根(SO42-)的形式从土壤中吸收硫酸盐。当硫酸盐被吸收进入根系细胞内部后,植物通过质外体和共质体两种养分的运输途径将其运输到根中维管束,进而加载到地上部。当外界硫素充足时,植物将吸收的过量硫储存在液泡中,一旦土壤中硫素缺乏时,液泡储存的硫会释放到细胞质中,进行再分配,以维持植物体内硫酸盐的平衡。到目前为止,硫酸盐转运体的研究主要集中在模式植物拟南芥,对其他植物中的研究还较少。硫缺乏会严重抑制植物的正常生长。在进化过程中植物形成了一整套应对缺硫的分子机制来增加硫的吸收、运输和利用,调节自身的生长发育,其中,硫酸盐转运蛋白在应对硫胁迫过程中起重要的作用。本文将重点阐述植物中硫酸盐从土壤吸收进根系、运输和再分配的分子机制,并对今后的植物硫素吸收转运的研究重点进行展望。 相似文献
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本文评述了植物炭疽病病原真菌分类研究的主要进展和问题,其主要内容包括:(1)植物炭疽病菌的属名;(2)炭疽菌属Colletotrichum的分类地位;(3)炭疽菌属的分类系统。 相似文献
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采用同位素双标记技术 ,在棉花带库离体果枝的韧皮部与木质部基部不分离的情况下 ,韧皮部引入 14 C-蔗糖溶液 (ρ=50 g/ L ) ,木质部引入 3H- H2 O并对其液流分子运输速率进行研究。结果表明 ,同化物在韧皮部中以液流形式运输 ,液流中的水主要来源于木质部 ;同化物分子和水分子在韧皮部的运输存在多速率现象。把速率范围均匀等分成若干个速率区间 ,以此为横坐标 ;测量并计算各速率区间对应运输的同化物或水分的相对百分比 Pi,以此为纵坐标 ,可得液流中同化物分子和水分子运输的速率分布曲线。 相似文献