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对14个基因型水稻幼苗的叶片原始硝酸还原酶活性(NRA)、经NO3^-诱导后的NRA以及添加NH4^ 后的NRA等进行测定。结果表明:在未经诱导的情况下,早稻叶片NRA高于水稻,水稻呈现杂交稻高于常规稻、籼稻高于粳稻的趋势。经NO3^-诱导后,所有供试基因型水稻叶片NRA均大幅度提高,提高幅度为早稻高于水稻、杂交稻高于常规稻、籼稻高于粳稻。NH4^ 的存在对绝大部分基因型水稻叶片NRA有抑制作用,其中以对粳稻的抑制作用最大,对杂交籼稻和早稻的抑制作用较小。 相似文献
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土壤中掺入不同植物材料对其pH的影响 总被引:6,自引:0,他引:6
在低pH的酸性红壤、近中性的黄棕壤和高pH的盐土中加入茶叶、稻草、大豆3种植物茎叶碎末进行室内培养,研究不同植物材料在短期腐解过程中对不同土壤pH的影响。结果表明:经过14d培养后,茶叶轻微降低红壤和盐土的pH,对黄棕壤的pH没有影响;稻草亦显示出类似的趋势;大豆叶可使酸性红壤和中性黄棕壤的pH有一定程度升高,但使盐土的pH有所下降。 相似文献
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不同水稻基因型苗期NO_3~-吸收动力学特征及其受吸收液中NH_4~+的影响 总被引:18,自引:0,他引:18
采用水培方法研究了 12个水稻品种和 2个旱稻品种在苗期 (2 0d)的NO3 -吸收动力学特性及添加吸收液中NH4+ 对NO3 -吸收的影响。结果表明 ,NO3 -吸收的最大速率 (Vmax)为 :旱稻 >水稻 ,籼稻 >粳稻 ,杂交稻 >常规稻。NH4+ 对NO3 -吸收Vmax的影响在基因型间有较大差异 :籼稻受影响小于粳稻 ,杂交稻小于常规稻 ,旱稻基本不受影响。NH4+ 对个别籼稻和旱稻品种的NO3 -吸收甚至有促进作用。NH4+ 对所有供试水稻基因型NO3 -吸收的Km 值影响均很小 ,说明NH4+ 对NO3 -吸收的影响可能主要在于影响细胞膜上NO3 -载体的运转速率而非吸收位点与NO3 -之间的亲和性 相似文献
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NaCl对玉米K~+和NO_3~-吸收速率的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
采用水培方法研究不同浓度NaCl对耐盐玉米(澄海11)、普通玉米(扬糯1号)幼苗K 、Na 、和NO-3吸收速率的影响.结果表明: 盐胁迫对2个玉米品种K 、NO-3吸收均有影响,但影响的程度不同.耐盐玉米在正常条件下对Na 、NO-3、K 吸收速率均小于普通玉米,表明耐盐品种体内对养分的利用程度可能较普通品种更高;盐胁迫时,耐盐玉米对NO-3、K 吸收速率下降较小,仍能保持相对于不耐盐品种更高或相近的吸收速率,能较好地维持体内养分间的平衡,从而提高对盐胁迫的抵抗力. 相似文献
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有机酸对小麦幼苗镉毒的缓解作用 总被引:1,自引:1,他引:1
采用营养液培养方法,以小麦(扬麦12)为试验材料,研究了两种pH(pH4.0、pH6.0)条件下有机酸(柠檬酸、草酸、酒石酸、苹果酸)对镉胁迫下小麦幼苗的毒性影响。结果表明,有机酸的添加可以缓解镉对小麦的毒害。除苹果酸外,其他3种有机酸在两种pH条件下均可以增加小麦的生物量;不同有机酸对镉抑制下小麦的根长和根表面积均有一定的促进作用,使根系得到不同程度的恢复;两种pH条件下,添加有机酸均能降低小麦根中镉的积累;pH4.0时,酒石酸增加小麦地上部分镉的积累,而苹果酸降低地上部分镉的积累。 相似文献
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为筛选高效化感物质降解菌,以花生根系分泌物中的化感物质苯甲酸作为唯一碳源,采用富集培养和稀释平板法从连作花生长期定位试验地的健康花生植株根际土壤中筛选高效花生化感物质降解菌,经形态观察、生理生化分析和16S rDNA序列同源性比较以及系统发育分析对降解菌进行鉴定,并通过单因素试验对降解菌进行降解特性研究。结果表明:筛选到的2株高效降解菌分别为木糖氧化无色杆菌(Achromobacter xylosoxidans HJ-2)和硝基还原假单胞菌(Pseudomonas nitroreducens HJ-3)。降解菌HJ-2降解的适宜pH为6.0~9.0,适宜温度为30~45℃,适宜NaCl浓度为0~6%;降解菌HJ-3降解的适宜pH为6.0~8.0,适宜温度为30~35℃,适宜NaCl浓度为0~4%。两株降解菌都能够降解苯乙酮、硬脂酸、棕榈酸、乳酸、3,5-二甲基苯甲醛和丙三醇等化感物质。研究表明,降解菌HJ-2和HJ-3对苯甲酸有显著降解效果,两个菌株均具有广谱降解化感物质的特性,且降解菌HJ-2对不良环境适应能力较强。 相似文献
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铜对小麦幼苗的毒害和钙的解毒作用 总被引:7,自引:1,他引:7
采用水培法研究了重金属铜对小麦幼苗根系和叶片生理生化的影响,并在此基础上探讨了钙对铜所造成的毒害的缓解或恢复作用。结果表明,低浓度铜处理对小麦幼苗生长没有明显伤害现象,但随着铜浓度的增加,可造成小麦叶片和根系的相对膜透性、丙二醛(MDA)含量增大,小麦根系活力、叶片叶绿素含量降低。添加钙对铜所造成的毒害具有一定的缓解作用。钙可减少铜所造成的小麦叶片和根系的相对膜透性和MDA含量的增加,提高小麦根系活力,但对铜所造成的叶绿素含量的降低没有明显的改善作用。 相似文献