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随着现代农业的快速发展,各地蓬勃兴起的温室和大棚,生产出大批反季节蔬莱和高档农副产品,既丰富了城乡市场,又增加了农民收入.但是,棚室栽培是封闭式栽培,植物光合作用所需的CO2得不到补充,限制了产量、质量和效益的进一步提高.因此,向棚室中增施CO2,帮助植物充分进行光合作用,是一项具有综合效益的技术措施.我们曾研制出一种新型CO2气肥,1h产气率≥13%,24h产气率≥25%,增产幅度达20%~40%.虽然这种气肥的产气率已高于其它气肥产品,但如能开发出产气率更高的新品种,将会减少施用量,降低运输成本,从而在更大范围内推广应用.…… 相似文献
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蛹虫草多糖对小鼠抗疲劳作用的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
采用雄性ICR小鼠随机分组,分别灌胃蒸馏水、不同剂量的蛹虫草(Cordyceps militaris)多糖(低、中、高剂量组分别每天灌胃75、150、450mg/kg BW),40d后建立疲劳模型,比较力竭游泳时间、肝肌糖原水平、乳酸含量和机体相关的乳酸脱氢酶和超氧化物歧化酶活力。结果表明:高剂量蛹虫草多糖能够显著延长小鼠力竭游泳时间,中高剂量多糖显著提高小鼠肝肌糖原水平,有效的遏制运动后小鼠乳酸生成量,而低剂量多糖显著增加运动后小鼠乳酸脱氢酶活力,3个剂量的多糖均能提高运动后小鼠血清中超氧化物歧化酶的活力。 相似文献
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ATP是构建类似C4水稻的重要限制因素 总被引:2,自引:0,他引:2
为了分析ATP是否是转PEPC+PPDK基因水稻或转 PEPC+PPDK+ME基因水稻CO2浓缩过程的限制因素,以原种和不同转C4光合酶基因水稻为材料,测定了C4光合酶活性、光合速率以及活性氧代谢有关指标,结果表明:原种中具有全套的C4光合酶,但活性很低,而不同转C4光合酶基因水稻高表达了相应的C4酶活性.在高光条件下,与原种相比较,转PPDK基因水稻的光合速率未增加;转ME基因水稻的光合速率降低了6.1%;转PEPC+PPDK双基因水稻与转PEPC基因水稻相近.ATP和ATP激活剂NaHSO3处理后,可显著提高转PEPC+PPDK双基因水稻和转PEPC+PPDK+ME基因水稻的光合放氧速率,达到玉米的80.7%,显现出类似C4的光合特点,表明ATP是构建类似C4水稻的重要限制因素.光氧化条件下,转PEPC+PPDK+ME基因水稻的耐光氧化能力得到进一步的增强.这些结果为构建C4水稻提供了技术途径. 相似文献
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外源甜菜碱对盐胁迫下盐角草和毕氏海蓬子萌发及幼苗生长的影响 总被引:2,自引:1,他引:1
研究了外源甜菜碱(GB)对不同盐(NaCl)浓度处理下毕氏海蓬子和盐角草种子萌发及幼苗生长的影响.结果表明:外源甜菜碱提高了盐环境下毕氏海蓬子和盐角草种子的发芽率、发芽指数以及活力指数.在外源甜菜碱处理下,毕氏海蓬子和盐角草幼苗根茎长及叶绿素含量都高于单盐处理,表明外源甜菜碱提高了毕氏海蓬子和盐角草抗盐能力.甜菜碱对毕氏海蓬子种子萌发率、发芽势的促进作用更大,而对于促进幼苗根茎的生长及提高活力指数和耐盐性方面对盐角草的作用更为明显. 相似文献
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外源亚精胺对盐胁迫下水稻根系抗氧化酶活性的影响 总被引:4,自引:0,他引:4
研究了外源亚精胺对盐胁迫下耐盐水稻品种Pokkali和盐敏感水稻品种Peta根系抗氧化酶活性、脯氨酸、可溶性蛋白含量及根系活力的影响.结果表明:外源亚精胺可以提高盐胁迫下不同耐盐性水稻品种根系中超氧化物歧化酶(SOD),过氧化物酶(POD)和过氧化氢酶(CAT)活性,降低超氧阴离子(O2- ·)产生速率和丙二醛(MDA)含量;使盐胁迫下根系脯氨酸的含量升高;并且可以阻止盐胁迫下两品种水稻根系可溶性蛋白含量及根系活力的降低.这表明,外源亚精胺可缓解盐胁迫对两品种水稻根系的伤害,并且对盐敏感品种Peta的缓解作用大于耐盐品种Pokkali. 相似文献
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盐胁迫对水稻光合特性的影响 总被引:35,自引:0,他引:35
研究了NaCl胁迫对耐盐性不同的水稻品种Pokkali(耐盐)和Peta(盐敏感)叶片的净光合速率、气孔导度、细胞间隙CO2浓度、叶绿素含量、PSⅡ光化学效率(Fv/Fm)和RuBP羧化酶活性的影响。结果表明:随着NaCL胁迫时间和浓度的增加,供试品种的净光合速率、Fv/Fm和RuBP羧化酶活性下降,气孔导度减小,细胞间隙CO2浓度先降低后升高,而气孔限制值则相反,Chl、Chla、Chlb含量和Chla/Chlb均先升高后降低。耐盐品种体内上述指标的增减幅度小于盐敏感品种,盐胁迫下水稻净光合速率降低的原因,短时间内以气孔限制因素为主,长时间时以非气孔限制因素为主。 相似文献
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[目的]研究不同浓度NaCl处理对菠菜幼苗各组织器官的影响。[方法]分别用0、10、50 mmol/L NaCl溶液处理菠菜幼苗,测定各处理下菠菜幼苗根、茎、叶的鲜重、干重,抗氧化酶活性,可溶性蛋白和丙二醛(MDA)含量。[结果]菠菜根在低NaCl浓度(10 mmol/L)处理下已与对照组产生明显不同,表现为含水量下降、MDA含量明显升高、保护酶活性和可溶性蛋白含量下降的现象;菠菜叶在低NaCl浓度(10 mmol/L)处理下则表现为含水量、保护酶活性和可溶性蛋白含量的轻微下降,只有在高NaCl浓度(50 mmol/L)处理下才产生与根类似的反应;而一定浓度范围的NaCl对茎的生理指标影响均不大。[结论]菠菜不同组织器官对NaCl浓度的敏感程度不同,根反应最灵敏,叶的敏感性其次,而茎则只在高浓度NaCl下显现出生理指标的轻微下降。 相似文献