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相似文献
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1.
叶绿素荧光动力学在研究植物逆境生理中的应用   总被引:127,自引:0,他引:127  
叶绿素荧光动力学技术被称为研究植物光合功能的快速、无损伤探针,已逐渐在研究环境胁迫对植物光合作用影响上进行利用,本文就这方面的研究工作及叶绿素荧光动力学基本理论作一综述。  相似文献   

2.
植物逆境生理研究进展   总被引:66,自引:1,他引:65  
综述了植物对干旱、冷害、冻害、热害、涝害、盐胁迫和CO2胁迫等不良环境因子的生理反应机制。对应用于植物逆境生理研究的叶绿素荧光、气体交换、碳同位素分辨率和糖类化合物含量等参数的生理意义进行了阐述。  相似文献   

3.
植物适应逆境胁迫研究进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
低温、干旱、土地盐碱化是影响植物生长发育的主要逆境胁迫因子。植物在逆境胁迫下的生理生化变化以及对逆境适应能力的研究是近年来研究的热点。探索如何将逆境胁迫对植物的伤害降到最低以及如何提高植物的适应性已成为研究需要解决的关键问题。研究植物的抗寒性、抗旱性、抗盐性机理,提高其耐受性,对于生态环境保护和建设具有重要意义。文中分别综述了低温胁迫、干旱胁迫、盐胁迫对植物的危害,植物耐寒性、耐旱性、耐盐性的生理生化机制,以及提高植物耐寒性、耐旱性、耐盐性的途径,展望了植物适应逆境胁迫的研究方向,以期为抗逆性植物种质的筛选和育种提供参考。  相似文献   

4.
茶藨子属(Ribes Linn.)植物绝大部分处于野生生长状态,其资源数量和分布区正逐年减少,研究其生理特性和保护亟待加强。文中对近年来国内外有关茶藨子属植物的抗逆性表现及其调控机制进行综述,分析了低温、高温、干旱、盐碱、病害等逆境条件下的生长状况,发现许多逆境能诱导其形态结构、代谢特点(水分状况、光合作用、呼吸作用、物质代谢)发生明显变化,茶藨子属植物通过生长发育调节、代谢调节、渗透调节等几种方式增强抗逆性。在掌握茶藨子属植物生长环境的基础上,深入研究其逆境生理,可为该物种种质资源保护及开发利用提供科学参考。  相似文献   

5.
通过测量植物组织的阻抗参数可以得到与植物生理、病理相关的信息,阻抗谱法提供了一种方便、快捷、无损伤的测量方法,已成为研究逆境条件下植物生理指标变化的有力工具之一.文章对阻抗谱法在水分胁迫、PEG胁迫、植物低温及抗寒性、重金属胁迫、盐胁迫、热胁迫等植物逆境胁迫方面的研究进展进行了综述,为将来培养抗性植物提供依据和参考.  相似文献   

6.
植物抗逆生理研究概述   总被引:2,自引:0,他引:2  
将多年来对植物在干旱、低温、高温、盐渍等逆境胁迫下的生理适应性及采用的措施,作一综合报道。结合试验成果,阐明了一些重要的抗逆生理特点:(1)较强的保护酶系统(超氧物岐化酶为其中的关键酶);(2)降低细胞渗透势—渗透调节物质增多;(3)内源激素的变化—提高ABA/IAA,ABA/GA之比;(4)较小的质膜透性—降低电解质渗漏率;(5)较少的活性氧自由基(以丙二醛MDA为代表);(6)体内水分状况—降低自由水与束缚水之比。  相似文献   

7.
蒋三登 《园林科技》2006,(1):26-29,33
文章从植物逆境生理与植物保护相关性的角度,就城市园林环境温度、干旱-水分-呼吸、土壤盐分、重金属、大气污染、酸雨等方面进行择要阐述,旨在提示园林植保工作,在关注园林有害生物发展、危害状态和实施防治的同时,更要关注作为“生态调控”基础的园林植物的生存状态。  相似文献   

8.
钛(Ti)是对植物生长有刺激和促进作用的有益元素之一,能够在一定程度上提高植物的抗逆性.文章综述了植物在逆境胁迫下,外源Ti对其抗氧化系统、光合特性、激素效应以及养分吸收的影响,以期为农林业中通过施加钛制剂提高植物抗逆性,减轻非生物胁迫对植物的不利影响提供参考.  相似文献   

9.
代谢组学在植物逆境胁迫研究中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
代谢组学是继基因组学、转录组学、蛋白质组学之后新兴的一门交叉学科, 是系统生物学的一个重要分支, 近年来在研究植物逆境胁迫方面得到了广泛的应用。文中介绍了代谢组学的检测技术、数据处理及分析方法, 概述了其在植物逆境胁迫下的研究概况, 包括温度、盐分、干旱、病原菌和其他逆境, 以及多种逆境综合胁迫等, 展望了代谢组学的发展前景; 利用代谢组学分析植物在逆境条件下代谢物的变化, 推测应答胁迫植物对代谢途径的调整, 可为研究植物耐受性和适应逆境机理提供分析方法。  相似文献   

10.
非生物逆境中外生菌根对宿主植物抗逆性的增强作用   总被引:1,自引:0,他引:1  
外生菌根是广泛存在于乔木树种根际的一种互惠共生体,具有增强植物抗逆能力的重要作用。文中系统总结分析了在典型非生物逆境胁迫(干旱、重金属、土壤盐碱化与酸化)下外生菌根对宿主植物抗逆性的影响,认为外生菌根能够有效增强宿主植物抵抗逆境胁迫的能力,其主要作用机理是物理屏障、改善植物营养健康状况、调节植物组织代谢和根际微环境并改善逆境环境、调节逆境功能蛋白表达;系统阐述了外生菌根在调节宿主植物抗逆性方面的研究成果、研究不足以及未来研究展望,以期为完善外生菌根在宿主植物抗逆性增强作用方面的研究和推动其在生态环境建设与经济生产中发挥优势作用提供参考。  相似文献   

11.
郭媛  张嵩 《山西林业》2013,(5):34-36
《植物与植物生理》是一门基础课程,从积极优化教学方法、改革教学内容、强化教学实践等方面阐述了课程建设和改革,为服务区域经济发展需要培养技能型人才。  相似文献   

12.
在盆栽条件下,研究了调环酸钙浓度在30 mg/L~120 mg/L时对5 g/L盐胁迫下紫丁香和小叶丁香苗木逆境生理的影响。结果表明,各浓度的调环酸钙处理均提高了盐胁迫下紫丁香和小叶丁香的叶绿素含量、可溶性蛋白含量、SOD活性和POD活性,降低了其MDA含量;不同浓度的调环酸钙处理比较来看,90 mg/L~120 mg/L的调环酸钙可以显著提高紫丁香和小叶丁香的抗盐能力。  相似文献   

13.
自工业革命以来, 人类活动尤其是发达国家在工业化过程中消耗大量资源、能源, 造成大气中温室气体浓度增加, 引起全球范围内的气候变化, 给人类的生存和发展带来严峻挑战, 也对植物的生理过程产生了影响。关于CO2浓度升高及其与气候因子和环境胁迫因子对植物生理过程的影响已引起各国科学家广泛关注。文中就近年来气候变化对植物生理过程的影响国内外研究进行归类和分析, 介绍了植物对CO2、温度、水分等因素变化的响应过程研究进展, 并提出对进一步研究的展望。  相似文献   

14.
稀土对植物生理及生长的影响   总被引:5,自引:0,他引:5  
稀土对植物生理及生长的影响禹兰景刘艳茹(河北省林业科学院石家庄050061)高玉娥(阜平县林业局)稀土是元素周期表中的15个“镧系”元素和与“镧系”元素化学性质相似的钪、钇17个元素的总称。近年来,科技人员对稀土在农林业中的应用进行了大量研究。结果表...  相似文献   

15.
细胞自噬是广泛存在于真核生物体内的一种进化上极度保守的胞内物质降解途径。近年来人们越来越多地关注植物中的自噬,大量研究表明,细胞自噬在植物逆境胁迫中发挥重要作用。但自噬是一个复杂的过程,为更好地了解自噬在植物逆境胁迫中的作用,本文对植物细胞自噬的分子机制及在逆境胁迫中的作用进行整理总结,认为自噬参与植物响应逆境胁迫,并在其中起积极作用。以期为植物逆境生理研究提供基础见解。  相似文献   

16.
低温胁迫是一种常见灾害,持续低温胁迫对植物组织造成损伤,甚至导致植物死亡。研究发现植物对低温有一定适应性,不同植物品种耐寒性各有差异,同一植物不同器官之间耐寒性也有差异。由此,探讨植物抗寒性生理特性具有重要理论意义,对生产实践有重要的指导作用。  相似文献   

17.
城市绿化要遵循植物生理生态规律   总被引:2,自引:0,他引:2  
文章作者从实践出发,指出在城市绿化程序中,在绿化树种选择上,无论是乔木树种、灌木树种,或是草花、草坪的选择上,都要考虑注重它们的生物与生理特性,科学选择与搭配,是保证城市绿化功能长久的重要因素。  相似文献   

18.
植物单宁的生理作用及经济价值   总被引:14,自引:0,他引:14  
表文介绍了植物单宁在增强植物抗病能力、帮助植物抵御天敌等方面所发挥的生理作用。同时,从作为药物的有效成分以及在工业上的利用等方面,综述了植物单宁对人类的经济价值。  相似文献   

19.
大气中SO2对植物生理的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
马贵  姚垚 《绿色科技》2012,(10):39-41
指出了随着社会经济快速发展和人民生活水平的不断提高,大气中的SO2已成为大气污染的主要污染物。由于植物对SO2的具有净化能力,因此了解大气中SO2对植物的生理影响是十分重要的。通过查阅大量文献,阐述了了大气中SO2对植物在各种生理方面的影响,从而说明了利用绿化植物对SO2的吸收、转移作用可以减轻SO2污染的可行性。  相似文献   

20.
植物在成长过程中会遇到许多逆境,都会给其带来伤害,因此抗逆育种工作就显得尤为重要。苹果酸酶广泛地存在于各种植物中,并且能够响应不同的环境胁迫。通过总结与苹果酸酶抗逆性相关的研究,综述了在多种胁迫条件下苹果酸酶基因的表达情况和苹果酸酶的活性变化情况,分析了它在植物防御反应中的功能和作用机理,为将来利用苹果酸酶基因进行分子抗逆育种提供了一定的理论基础。  相似文献   

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