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低温胁迫对甘蔗幼苗活性氧代谢和抗氧化酶的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
作物对低温胁迫的响应是一个复杂的生理生化过程。为了选育耐寒性强、稳产高糖的甘蔗品种,在前期区域试验的基础上,选择4个抗寒能力不同的甘蔗品种(系)作为研究材料。通过测定分析不同甘蔗品种(系)活性氧(ROS)代谢和抗氧化酶如超氧化物歧化酶(SOD)、过氧化氢酶(CAT)和抗坏血酸过氧化物酶(APX)活性,研究其对低温的响应。结果发现:随低温胁迫时间的延长幼苗叶片ROS增加,抗氧化酶活性在一定时间范围内以较快速率提高并对低温胁迫产生的ROS进行清除,且活性出现降-升-降的响应过程;不同甘蔗品种(系)抗氧化酶对胁迫的响应存在差异。与此同时,叶片的相对电导率和丙二醛(MDA)含量也随胁迫时间延长而波动增加,根据两者的大小变化得出不同甘蔗品种(系)对低温胁迫的敏感性,即ROC22>FN39>GR2>GT28。 相似文献
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入侵性植物胜红蓟在我国泛滥生长,国内外有关该属植物研究逐渐增多,但对胜红蓟的化学及其生物活性尚缺乏系统研究,本文对该植物中的挥发油、黄酮类物质、生物碱、氨基酸等化学组分,及其抑菌、杀虫、药理、化感等生物活性的研究进行概括,旨在为今后综合利用该属植物资源提供参考. 相似文献
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在冬季对芒果树土施多效唑能显著提高枝梢挂果率和采前梢果比率。喷布乙烯利和B9也能显著提高芒果枝梢挂果率 ,但采前梢果比率提高不显著 相似文献
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随着时代的发展和科技的进步 ,电脑这一高科技产品也逐渐走进了千家万户 ,但是人们仅仅局限于把它作为一种休闲娱乐的工具或者高级的摆设品而已 ,电脑具有的信息功能 ,许多科技人员 ,特别是广大农户还不很了解。如何上网检索农业期刊信息 ,使广大科技人员和农户能够在很短的时间内查询想要了解的资料、论文等信息呢 ?下面就如何利用中国电信 (广西 )提供的公用账号 961 63上网简单介绍一下整个操作步骤 :首先 ,要了解上网所必需的硬件 :1、电脑 ;2、电话 ;3、Monden (即调制调解器 ,俗称“猫”)。三者缺一不可 ,还要接好连接线 ,最好… 相似文献
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猫须草又称作“肾茶”,是一种生长在热带和亚热带地区的多年生草本植物,有一定的药用价值和观赏价值。在东南亚,猫须草作为一种传统的茶饮而深受人们喜爱,在我国则更多是作为一种中草药用于治疗肾脏疾病。然而猫须草野生药材资源日趋枯竭,传统生产繁殖方式难以满足市场需求,因此采用植物组织培养快速繁殖技术,为猫须草大规模种植提供种苗已成为急需解决的问题。为了研究适合猫须草的无菌短枝组织培养快速繁殖体系,本研究以带一对腋芽的猫须草幼嫩茎段为外植体,探究不同消毒方法、激素类型与浓度及培养基配方对猫须草无菌短枝组织培养的影响。结果表明,猫须草无菌短枝组织培养的最佳消毒方法为75%酒精浸泡10 s或15 s+0.1%升汞浸泡6 min,当0.1%升汞消毒时间为8 min时,猫须草无菌短枝的萌芽率显著下降,当0.1%升汞消毒时间为4 min时,猫须草无菌短枝的污染率显著提高。最佳初代培养基配方为MS+6-BA 1.0 mg/L+NAA 0.5 mg/L或MS+6-BA 0.5 mg/L+NAA 0.2 mg/L;但当6-BA的浓度达2.0 mg/L时,组培苗长势细弱,叶片发黄,并有玻璃化发生。最佳继代培养基配方为MS+TDZ 0.05 mg/L+IBA 0.2 mg/L;与添加6-BA相比,添加TDZ更有利于猫须草无菌短枝继代组培苗的生长。最佳生根培养基配方为1/2MS+NAA 1.0 mg/L+IBA 1.0 mg/L+活性炭3 g/L,组培苗生根率可达95%。培养基配方及不同激素组合均会影响猫须草无菌短枝组培苗的生根,1/2MS培养基明显优于MS培养基,同时添加NAA和IBA比单独添加NAA的效果好。将组培苗移栽至珍珠岩、细河沙、泥炭土的体积比为1:1:1的混合基质中,植株生长良好,成活率高。研究结果可为猫须草大规模工厂化生产提供科学可行的技术支持。 相似文献
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以澳洲坚果品种‘O.C.’为试材,利用RT-PCR技术克隆获得2个丝氨酸/苏氨酸磷酸酶基因,分别命名为MiSTPP3和MiSTPP7,其编码序列长度分别为2095 bp和1700 bp。序列分析和系统进化分析表明,MiSTPP3含有MPP_PP5_C结构域,属于PP5亚家族;MiSTPP7含有MPP_PP7结构域,属于PP7亚家族。蛋白理化性质和亚细胞定位分析表明,MiSTPP3是一个稳定的亲水性蛋白,可能定位于质膜;MiSTPP7是一个不稳定的亲水性蛋白,可能定位于线粒体基质。生物信息学分析表明,MiSTPP3和MiSTPP7都是非分泌跨膜蛋白,其二级和三级结构的主要元件都是α螺旋、无规则卷曲和延伸链。RT-qPCR分析表明,MiSTPP3和MiSTPP7在澳洲坚果根、茎、叶、花和小果中都有不同的表达量;MiSTPP3受低温胁迫下调表达,而MiSTPP7上调表达,且二者都受干旱胁迫上调表达。因此,推测MiSTPP3和MiSTPP7可能参与澳洲坚果的生长发育及逆境胁迫反应。 相似文献