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131.
间作芳香植物对沙地梨园土壤微生物数量与土壤养分的影响 总被引:8,自引:0,他引:8
【目的】探讨间作芳香植物对梨园土壤微生物数量和土壤养分的影响。【方法】以沙地梨园间作香矢车菊、香薄荷、香荆芥、藿香蓟和柠檬罗勒为处理,自然生草为对照,分别于梨树幼果期、果实膨大期和果实成熟期,测定分析不同土层土壤中微生物的数量和土壤养分的含量及其相互关系。【结果】梨园间作香矢车菊和柠檬罗勒较对照显著提高各个发育时期和各土层中土壤微生物的数量,调节土壤微生物群落中真菌、细菌、放线菌的比例。和对照相比,其它处理对各发育时期和各土层中土壤微生物数量和比例的影响呈现出多态效应。不同处理条件下梨树果实膨大期和果实成熟期各土层中微生物数量都高于幼果期,而且土壤微生物群落中真菌、细菌和放线菌的比例优于幼果期;不同处理条件下梨园0—20 cm土层内土壤微生物数量显著高于20—40 cm土层。各处理和对照相比对土壤养分的效果呈现多种差异;随着梨树发育时期变化,土壤养分含量在不同处理条件下和梨园不同土层中的变化趋势不同。相关分析表明,在沙地梨园间作芳香植物条件下,土壤中各类微生物的数量与土壤养分诸元素间也存在着多种显著的相关关系。【结论】间作芳香植物对于沙地梨园土壤微生物数量及其群落中真菌、细菌和放线菌的比例与土壤中有效态养分含量具有良好的调节作用,其中柠檬罗勒对提高梨园土壤微生物数量、土壤养分含量的综合效果最佳。 相似文献
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[目的]DELLA蛋白是赤霉素信号转导通路一类重要的调节因子,具有抑制植物生长的生理功能.本研究从海棠品种‘比利时垂枝’中分离得到一个海棠DELLA蛋白家族基因McRGL 1a,并对其基因进行生物信息学分析,为进一步研究McRGL 1a在调控植物株高的生物学功能奠定基础.[方法]通过RT-PCR技术获得McRGL 1a基因的cDNA.应用多种生物学工具分析其序列特征.[结果]序列分析表明,McRGL 1a的cDNA长度为1 920 bp,编码639个氨基酸;McRGL1a蛋白具有亲水性,主要定位于细胞质;海棠McRGL1a与苹果DELLA蛋白同源性极高,都具有DELLA、TVHYNP等典型结构;系统进化分析结果表明McRGL1a可能在植物株高调控过程中发挥重要功能. 相似文献
133.
[目的]观赏海棠在园林造景和城市绿化美化中占有重要地位.优良新品种的培育可以使观赏海棠种质资源更加优质和多样化.[方法]本研究采用实生选种方法,在果实大小、花朵色泽及自身抗逆性等方面与母株八棱海棠比较,筛选出具有优良性状的新品种.[结果]选育品种树势中等,树姿直立;一年生枝条紫褐色;成熟叶深绿色,叶片较小,绒毛少;花蕾粉红色,花期长;果实近圆形,底色黄白色,果面盖色红色,平均单果重26.64 g,坐果率高,果实营养价值高,尤其是VC含量.同时该品种具有良好的抗逆性,适合北方地区栽培.[结论]基于以上研究和分析,从八棱海棠种子自然实生后代中选育出观赏海棠新品种——‘八棱脆’. 相似文献
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135.
水分胁迫条件下苹果幼苗叶绿体抗氧化代谢研究 总被引:5,自引:0,他引:5
以苹果属八棱海棠和平邑甜茶组培幼苗为试材,研究了不同浓度PEG6000溶液处理条件下幼苗叶绿O_2~-和H_2O_2代谢变化。结果表明,随着水分胁迫的加重,苹果属植物叶绿体光合放氧活性和PSⅡ电子传递活性先上升而后下降;叶绿体O_2~-和H_2O_2产生速率持续上升;SOD、CAT、AsA-POD、GR活性在轻度水分胁迫条件下显著上升,在重度水分胁迫条件下显著下降,脂质过氧化产物MDA含量则呈相反的趋势;叶绿体AsA和GSH含量随水分胁迫而下降;叶绿体膜脂质组分随水分胁迫而出现饱和脂肪酸含量上升,不饱和脂肪酸含量下降,不饱和脂肪酸指数下降,类脂中饱和脂肪酸和不饱和脂肪酸的这种变化主要发生在MGDG、DGDG、SL和PG中。综合分析阐明了水分胁迫条件下苹果属植物叶绿体O_2~-和H_2O_2产生与清除的生理机理。种间各指标比较表明,水分胁迫条件下八棱海棠幼苗叶绿体比平邑甜茶具有较强的抗氧化能力。 相似文献
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137.
138.
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干旱胁迫对杏脂氧合酶活性的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
为了研究脂氧合酶(LOX)在植物干旱反应中的作用,以抗旱的山杏和抗旱性弱的龙王帽实生苗为试材,观察了自然干旱过程中叶片的生长状况以及测定了土壤含水量、新叶生长率、叶片脱落率、根和叶片的LOX活性。结果表明,在自然干旱过程中随着土壤含水量的降低,山杏和龙王帽的新叶增长率也下降。干旱后期山杏比龙王帽的新叶增长速率下降快、生长停止早。干旱使山杏比龙王帽叶片早脱落,而且落叶比率明显高于龙王帽。自然干旱时杏的LOX活性表现为叶片升高,在根中变化不大。而且山杏叶片的LOX活性增加幅度比龙王帽大,峰值出现比龙王帽早。因此,干旱条件下抗旱的山杏叶片脂氧合酶活性比龙王帽提早增加而且叶片易早脱落。山杏叶片LOX活性急剧升高出现在叶片萎蔫衰老之前,推测LOX活性增强可能与引发衰老有关。 相似文献
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