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71.
Cu^2+胁迫对多花黑麦草生长及饲草品质的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
为探讨Cu^2 污染对牧草生产的影响,盆栽研究了多花黑麦草的生长及品质对Cu^2 胁迫的响应。结果表明:多花黑麦草对Cu^2 反应敏感,Cu^2 处理浓度>5mg/L时,株高、分蘖数及单株干物重急剧降低,生长显著受到抑制;Cu^2 处理浓度>30mg/L时,单株干物重降低至对照的39.0%。多花黑麦草植株体内的Cu^2 积累量显著增加,但Gu^2 在各器官中的分布存在明显的差异;Cu^2 含量根>茎>叶,根中含量远远高于地上部。Cu^2 处理浓度>50mg/L时,茎叶粗蛋白(CP)含量随处理浓度的提高呈上升趋势,但Cu^2 处理浓度>50mg/L后,处理浓度提高导致饲草品质迅速下降。干物质量与CP含量的乘积,即CP养分产量在15mg/L Cu^2 处理浓度时与对照无明显差异,到30mg/L Cu^2 处理浓度时则急剧降为对照的42.2%。综合考虑Cu^2 对多花黑麦草生长及品质的影响,土壤溶液中Cu^2 >30mg/L的污染土壤不宜进行多花黑麦草生产。 相似文献
72.
73.
水稻旱作对其生长量和经济产量的影响 总被引:11,自引:0,他引:11
1998~1999年,研究了水稻旱作条件下,不同生育时期受水分胁迫后对作物生长量的影响。结果表明:不同指标对水分胁迫时期的敏感性不一,植株高度对抽穗期水分胁迫最敏感;单株绿叶面积和单株地上部干重对幼穗分化后期水分胁迫最敏感;根系干重和根冠比对幼穗分化前期水分胁迫最敏感;幼穗分化后期水分胁迫对经济产量影响程度最大,无效分蘖期水分胁迫对产量影响程度最小。 相似文献
74.
75.
水分胁迫对荔枝叶片H+-ATPase活性的影响及其与抗旱性的关系 总被引:1,自引:0,他引:1
研究了水分胁迫对荔枝(Litchi chinensis Sonn.)叶片细胞胞质以及以离子健和共价健与细胞壁结合的H^ -ATPase活性的影响,结果表明:(1)叶片RWC随水分胁迫程度的增加而降低,抗旱性强的东刘l号降低幅度小于抗旱性弱的陈紫;(2)水分胁迫下,荔枝叶片细胞胞质以及以离子健和共价健与细胞壁结合的H^ -ATPase活性(比活性)均上升,抗旱性强的品种上升幅度大于抗旱性弱的品种。 相似文献
76.
钙素对叶用莴苣营养吸收和生长发育的影响 总被引:12,自引:0,他引:12
采用NFT 栽培, 研究了叶用莴苣钙素与主要无机成分间的相互关系, 以及对叶用莴苣生长发育的影响。结果表明, 缺钙胁迫引起叶绿素含量降低, 缘腐病发病率上升, 叶片干、鲜样质量降低。生长中后期, 特别是新生内叶易发生钙素营养失调症。营养液中钙浓度过高会降低钾、镁的吸收, 而对氮、磷吸收影响不大。提高营养液中NH4+ -N 比例会抑制钙吸收, 降低其有效性。 相似文献
77.
NaCl胁迫下枸杞愈伤组织活性氧产生与质膜H+—ATPase活性的关系 总被引:4,自引:1,他引:4
以枸杞愈伤组织为材料,研究了盐胁迫对活性氧伤害和质膜H -ATPase活性的影响。结果表明,NaCl浓度为100mmol/L时超氧阴离子(O2-·)和过氧化氢(H2O2)含量上升,质膜H -ATPase活性先升后降;质膜相对透性与丙二醛(MDA)含量呈显著正相关;超氧阴离子(O2-·)和过氧化氢(H2O2)含量与质膜H -ATPase活性在重度胁迫下呈显著负相关,说明盐胁迫下活性氧积累可能是加速伤害质膜功能的主要原因之一。 相似文献
78.
79.
热胁迫对辣椒花柱细胞中Ca2+ 分布的影响 总被引:5,自引:0,他引:5
用焦锑酸钾沉淀法研究了热胁迫对辣椒开花前后柱头和花柱细胞中Ca2+分布的影响。结果表明: 常温下Ca2+ 分布在柱头细胞表面、花柱引导组织细胞间隙等质外体系统中, 且在花粉管上呈先增加后减少的规律性变化; 热胁迫后, 除细胞间隙等质外体系统外, 细胞质和细胞核中也出现Ca2+, 花柱引导组织中通过的花粉管发生扭曲、变形, 这可能与Ca2+ 的异常分布有关。 相似文献
80.
低温胁迫下弓葵幼苗膜脂过氧化及保护酶活性的变化 总被引:32,自引:0,他引:32
低温胁迫下弓葵( Butia capitata Becc) 幼苗叶片的MDA 含量逐渐增加, 膜脂过氧化作用增强。- 8 ℃条件下的膜脂过氧化作用明显强于2 ℃。细胞膜透性在2 ℃条件下变化不大, - 8 ℃时则随低温胁迫时间延长而急剧上升, 细胞膜受到伤害。- 8 ℃胁迫下细胞保护酶SOD、POD 和CAT 活性短期(6 h) 内升高,然后下降, 24 h 以后3 种保护酶受到低温胁迫的严重抑制。在2 ℃胁迫下, SOD 活性在6 h 内变化不大, 随后下降; CAT活性变化趋势与- 8 ℃时相似, 但变化幅度较小; POD 虽也呈现先升后降的趋势, 但降幅明显小于升幅, 至48 h 时POD 活性仍维持较高水平。2 ℃低温胁迫不是抑制而是促进POD 活性的提高。 相似文献