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相似文献
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株高是影响水稻倒伏的重要因素之一,培育适度矮化水稻品种有利于提高其抗倒性,进而减少产量损失并提高稻米品质,因此研究矮秆形成的分子生理机制具有重要意义。通过辐射诱变籼稻恢复系自选1号获得一个稳定遗传的矮化宽叶突变体osdwl1,本文对其形态与生理特征、细胞结构差异、遗传分析和基因定位等方面进行了研究。大田条件下,osdwl1矮化宽叶性状始于分蘖期后,成熟期穗长和各茎节长度均极显著短于对照,最终导致株高矮化,究其原因,是由于突变体茎节细胞变短所致;而叶片石蜡切片及扫描电镜结果显示,osdwl1的叶片小维管束数及其间距显著增加,从而导致叶片变宽,且其上下表皮的小刺毛数也极显著增加。此外,osdwl1的中上部叶片还表现黄化症状,该性状始于3~4叶期幼苗。生理分析和透射电镜观察表明,与野生型对照相比,孕穗期osdwl1的叶绿体类囊体结构松散,且部分已开始降解,从而导致其倒二叶和倒三叶的叶绿素总含量、净光合速率以及Fv/Fm比值均极显著降低,而其可溶性蛋白、过氧化氢酶及超氧化物歧化酶酶活依次极显著降低,从而导致叶中H2O2及O2-累积,促使丙二醛含量急剧增加。遗传分析表明,osdwl1的矮化宽叶表型受单隐性核基因调控,利用图位克隆技术将该基因定位于6号染色体短臂的SSR标记RM19297与InDel标记ID269-2之间,物理距离为333kb,该结果为进一步克隆OsDWL1基因并研究其功能奠定了基础。  相似文献   

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镉对小麦幼苗的生长和生理生化反应的影响   总被引:45,自引:0,他引:45  
镉对小麦幼苗和根系生长有抑制作用,尤以对根系的抑制更为显著,但镉浓度为5ppm时,有刺激生长的作用.幼苗的脯氨酸和可溶性蛋白质含量随镉浓度的增加而增加,尤其在高浓度镉下脯氨酸含量剧增,电解质外渗率也明显增大.镉使胚乳中的α-淀粉酶活性降低,这种效应随镉浓度增高而加强,随幼苗的生长却趋于减弱.镉诱导根的正、负极向过氧化物酶同工酶产生新谱带,并使原有的一些谱带活性增强.上述结果显示出镉使小麦幼苗的细胞结构和功能受到损害,而小麦幼苗对镉害也表现出一定的适应性保护反应.  相似文献   

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本文参阅国内外有关矮化育种文献,对矮源基因的研究进展、现状以及矮化育种近年成就作了全面阐述。笔者认为,国内小麦品种资源中,矮源尤为丰富,应加速矮源的发掘和研究。根据多年品种资源观察分析,文中推荐有重要价值的矮源名录,可供小麦育种部门和矮化育种工作者择优选用。  相似文献   

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不同浓度的磁化水浇灌番茄幼苗生理指标的研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
利用番茄种子为材料,用不同浓度的磁化水浇灌,得到幼苗后测定幼苗体内多种内含物(可溶性糖、蛋白质、叶绿素以及核酸等)含量;并求出干鲜比,结果发现,适当浓度的磁化水可提高植株内含物的含量,增加干物质的积累,但对番茄的生长影响不大。  相似文献   

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油菜(Brassica napus L.)是具有重要影响的油料作物.通过杂交育种在油菜上的运用,获得了相较于旧品种在生活力、生长势、抗逆性、适应力、产量、品质等方面具有更大优势的新品种,但同时也带来了油菜倒伏与机械化生产率无法提高等问题.水稻和小麦相关的矮化研究与应用是绿色革命的重要组成部分,这为人们改良油菜品种提供了...  相似文献   

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盆菊以矮而壮为美。笔者通过多年实践,摸索出两种控制秋菊高生长的方法。一、人工控制法此法贯穿菊花的整个生长期。 1.延迟扦插时间可在5月中下旬扦插,缩短其生长期,以达到降低苗高的目的。 2.短枝扦插按传统方法,菊花插条一般长10厘米,而我们改进基质后,只用5厘米即可。扦插基  相似文献   

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亚麻幼苗对干旱胁迫的生理响应   总被引:4,自引:0,他引:4  
分别用不同浓度的PEG-6000模拟干旱胁迫的方法处理亚麻幼苗,测定了叶片质膜相对透性、可溶性蛋白质含量、游离脯氨酸含量以及保护酶SOD、POD活性的变化。结果表明,随着胁迫时间的延长和胁迫强度的增加,质膜相对透性呈现不断上升的趋势,可溶性蛋白含量先升后降,脯氨酸出现了大量积累的现象。两种保护酶的活性变化不同,5%、10%PEG处理的SOD活性在胁迫初期大幅度升高之后不断下降,15%处理呈缓慢上升趋势。POD活性大体上呈现先降后升的变化,其中15%处理的POD活性变化波动较大。从本实验可以看出,亚麻幼苗对干旱胁迫具有一定的适应性。  相似文献   

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陈玉玲  周燮 《华北农学报》1999,14(1):143-143
黄腐酸能促进植物生长,用生物试法发现,黄腐酸有生长素的作用;在抑制气孔开启上,黄腐酸有类似脱落酸的作用。但是,黄腐酸的这两种作用是由于它直接作用于植物,还是通过改变植物内源激素水平间接起作用,目前还缺少明确结论。本文就这一问题进行了探讨。1材料和方法...  相似文献   

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大王枣树整形的目的是达到早实高产、优质稳产、管理简便实用。根据大王枣的结果特点,结合传统树形中的疏散分层形、开心形、圆柱形、双开翅形、蘑菇形等多种树形,其整形方法称松塔形。使用此法,配合得当的技术管理,第1年单株产鲜枣1kg左右,第2年株产3kg,第3年10k  相似文献   

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根区温度对辣椒幼苗生理特性的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
为探讨冬季日光温室土壤温度对作物水分吸收、保护酶、渗透调节物质以及质膜透性的影响,以辣椒品种长金、迅驰37-74和运驰37-82为研究试材,对20~22,14~16,10~12℃3个温度处理下辣椒幼苗茎叶和根系的含水量,叶片超氧化物歧化酶(SOD)、过氧化物酶(POD)和过氧化氢酶(CAT)活性,脯氨酸(Pro)、丙二醛(MDA)含量和渗透电解率质膜透性进行了测定。结果表明,随着根区温度的下降,辣椒幼苗含水量呈现下降趋势,其中10~12℃处理含水量最低;叶片SOD、POD和CAT活性表现为下降的趋势;Pro、MDA、超氧阴离子含量以及电解渗透率表现为逐渐升高的趋势。综上所述,10~12℃处理对辣椒幼苗生理生化特性和含水量影响程度明显高于处理20~22,14~16℃,以生理生化特性和含水量为衡量指标,根区温度14℃及以上时,辣椒植株可以保持正常的生长发育。  相似文献   

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为了分析低磷胁迫下对不同香稻品种苗期形态生理的影响,筛选出耐低磷性较好的香稻品种。在自然条件下,通过不同磷浓度(0,0.25,0.50,2.00,8.00,31.00 mg/L)营养液水培试验,在不同时间(7,14,21,28,31 d)测定不同磷浓度下绿金香、华香、美香占2号和海香占4个香稻品种苗期各项形态生理指标,研究了不同香稻品种在苗期不同磷水平下形态生理的差异。结果表明:在35 d无磷(磷浓度为0 mg/L)条件下,绿金香在SPAD值(34.58)、磷的积累量(1.45 mg/瓶)、根系活力(529.84μg/(g·h))、根冠比(0.63)、总根长(443.06 cm)、总根系表面积(152.02 cm2)、总根体积(14.15 cm3)、总根尖数(2 452.02)和直径0~0.5 mm总根长(378.43 cm)均比其他香稻品种高,华香在超氧化物歧化酶(SOD)活性(240.39 U/g)和过氧化氢酶(CAT)活性(28.03 U/(g·min))上高于其他香稻品种,美香占2号在钠钾离子ATP酶(Na+K<...  相似文献   

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张龙云  李敏  何超群 《茶业通报》2003,25(3):111-112
本文根据新建茶园不同种植密度、不同定型修剪高度的田间对比试验及跟踪观测调查结果分析表明:在离地10~15cm进行矮化定型修剪的前提下,采取合理密植,亩植12000~16000株,再配套综合农艺技术措施进行管理,是密植茶园获得可持续性优质高产高效的较优栽培模式。  相似文献   

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10多年前,朋友送我两棵朱顶红,经多年繁育,已变成若干盆。每年3月开花,花后有时修剪、换土,有时则放任不管。花朵虽美,但花葶太长,约有60厘米,有时会被风吹折,只好用铁丝、竹棍捆住,观之不雅。  相似文献   

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矮化剂作用机制及其在观赏植物上的研究进展   总被引:3,自引:0,他引:3  
文章叙述了矮化剂的作用机制及分类,分析了矮化剂对观赏植物株高、抗逆性、开花指标及内源激素的影响,对矮化剂施用方法、作用效果与持续性进行总结,并指出目前存在的问题。现阶段矮化剂在观赏植物的研究不够全面,在矮化剂应用阶段、污染残留问题及矮化机理等方面有待深入研究。为了在生产过程中能够更加高效、合理地使用矮化剂,应继续加强矮化剂的各方面研究,使之广泛应用于有矮化需求的观赏植物规模化和工厂化生产中,提高经济效益,调控符合市场需求的植物株形,促进该类观赏植物产业化发展。  相似文献   

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芒果(Mangifera indica)原产亚洲东南部热带地区,具有速生、寿命长、果味独特、营养丰富、经济效益高等特点,且果形奇特,极具观赏价值,非常适合盆栽。盆栽的关键在于矮化植株。目前市面上的盆栽芒果主要使用高位(50厘米)嫁接,长得很高,矮化造型困难,不利于家庭摆设。我们通过不断试验,总结出一种适合家庭盆栽的矮化嫁接技术——芽苗砧木嫁接法,效果良好(见照)。现将有关技术介绍如下: 一、芽苗砧木的准备砧木最好选择本地土种大核芒果,其种子饱满,萌发的芽苗粗壮,适应性强。也可选用市面所售的芒果,食用后取出种子,但要求饱满新鲜。将种子从种核取出(即剥开果核的硬壳),除去变质、较差的种仁,选择饱满结实的种子播种。可直接播于三斤盆(口径18  相似文献   

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