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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 328 毫秒
1.
韧皮部卸载包含了一系列的连续过程,在植物光合作用产物的运输和分配中具有至关重要的作用。综述了植物光合同化物韧皮部卸载的途径(共质体卸载、质外体卸载以及二者的交替转换型),探讨了相应的机制和调控方法,介绍了韧皮部卸载常用的研究方法,最后指出了该领域的研究中所面临的一些问题。  相似文献   

2.
果实维管束韧皮部同化物卸载运输在调节果实同化物的分配问题上起着重要作用,也在一定程度上决定着果实的品质.随着人们对生命现象的研究深入到细胞和亚细胞水平,荧光示踪技术无毒害、简便、快捷的优点使得其广泛应用于果实同化物卸载运输途径中.本文综述了果实韧皮部同化物卸载运输途径的研究方法、荧光染料活细胞示踪技术在果实同化物卸载以...  相似文献   

3.
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   

4.
植原体原称类菌原体,是一类重要的植物病原物,主要靠韧皮部取食的刺吸式昆虫介体传播。本文从4个方面综述了植原体的研究概况:(1)植原体的分类,包括了传统分类和16SrRNA分类系统;(2)植原体的分子检测方法,包括血清学法、核酸杂交法、PCR法和LAMP检测方法;(3)植原体的传播,包括媒介昆虫类群如叶蝉、蜡蝉和木虱及其传播过程;(4)植原体的综合治理,包括加强检疫、治理寄主植物和治理介体昆虫。此外,还对植原体的今后研究进行展望。  相似文献   

5.
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   

6.
植物硼的长距离运输   总被引:4,自引:0,他引:4  
综述了硼在植物中长距离运输特别是韧皮部运输的研究进展,大多数植物中,硼主要通过木质部运输,但不排除在蒸腾作用较弱的部位,特别是缺硼胁迫时,韧皮部对硼运输起一定作用,而对于以山梨醇,甘露醇,半乳糖醇等多元醇为光合作用初级运输物的植物中,硼可以与多元醇形成络合物而在韧皮部中自由运输。硼是目前已知的在不同植物韧皮部中移动性相差最大的营养元素,韧皮部中硼运输基因型差异机制的深入研究可为改良植物硼的运输和再利用特性提供理论依据。  相似文献   

7.
研究表明,被子植物体内的物质运输系统包括木质部和韧皮部,其中无机物在木质部中进行向上的单向运输,而有机物则由韧皮部向上向下双向运输且优先向植物的生长中心运输,同时可进行纵向和横向同侧就近运输。  相似文献   

8.
园艺植物表皮蜡质研究进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
园艺植物表皮蜡质是园艺植物地上部分由脂类物质合成的一道疏水层,在植物生长发育过程中,对保护植物抵抗低温胁迫、紫外辐射、非气孔性水分散失、病虫害等起到了重要作用.综述了园艺植物蜡质结构、成分及提取方法,蜡质的作用与环境影响的研究;并对园艺植物表皮蜡质研究中存在的一些问题和研究前景进行了分析和展望.  相似文献   

9.
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   

10.
<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   

11.
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   

12.
俞锞  李志邈  万红建  叶青静  王荣青  杨悦俭 《安徽农业科学》2013,(33):12815-12818,12822
蔗糖转化酶不可逆地催化蔗糖水解成葡萄糖和果糖,因而是植物糖代谢的关键酶,在植物初级代谢及生长发育中具有重要的作用。文中概述了蔗糖转化酶的分类、生化特性、结构特点、生理功能和表达调控等方面的研究进展;重点介绍了其在植物韧皮部蔗糖卸载、己糖积累、细胞膨大和生殖发育方面的功能作用;以及蔗糖转化酶受到糖信号、植物激素、环境胁迫和蔗糖转化酶抑制因子的调控情况;并初步探讨了蔗糖转化酶的研究趋势,为植物蔗糖的进一步开发利用提供依据。  相似文献   

13.
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  
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   

14.
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   

15.
园艺植物嵌合体研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
植物嵌合体是由2种或者2种以上遗传型细胞组成的植物结构,在园艺植物产业发展中发挥着重要作用。综合论述了植物嵌合体的概念、作用、分类、产生机制和鉴定方法,并介绍了其在植物育种研究中的重要作用,以为研究植物生长发育过程中细胞间的相互作用提供参考。  相似文献   

16.
园艺植物害虫生物防治研究进展   总被引:6,自引:1,他引:5  
采用生物方法防治园艺植物害虫受到越来越多的关注和应用。本研究在综述园艺植物(果树、蔬菜、花卉等)害虫生物防治现状及特征的基础上,重点介绍了天敌昆虫、病原微生物、昆虫性信息素和植物源杀虫剂利用等方面的研究进展,并对园艺植物害虫生物防治过程中存在的问题进行了初步探讨。  相似文献   

17.
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   

18.
烟草是中国最重要的经济作物之一,烟草生产是以提高品质为核心。转化酶在烟草生长的各个阶段都发挥重要作用,该文介绍了转化酶的种类和生理功能,讨论了酸性转化酶在参与韧皮部卸载、光合产物的运输、碳水化合物组成、细胞渗透调节以及细胞对胁迫的响应中的作用,着重综述了转化酶在烟草生长发育、调制和陈化过程中的作用及对碳代谢状况的影响,皆对改善烟草品质具有实际意义。  相似文献   

19.
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   

20.
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   

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