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1.
为了探究丛枝真菌对镉(Cadmium, Cd)胁迫小麦的修复作用,以小麦(Triticum aestivum L.)品种百农207和摩西球囊霉菌(Glomus mosseae, Gm)为材料,采用土培试验方法,研究了丛枝真菌对Cd胁迫小麦幼苗类黄酮含量、一氧化氮(Nitric oxide, NO)含量、过氧化氢(Hydrogen peroxide, H2O2)浓度、硝酸还原酶(Nitrate reductase, NR)活性的影响。结果显示,5和10 mg·kg-1 Cd胁迫接种丛枝真菌小麦幼苗与同质量浓度Cd胁迫小麦幼苗相比,类黄酮含量上升,但差异不显著;NR活性显著上升,分别是5和10 mg·kg-1 Cd胁迫小麦幼苗的1.94,2.03倍;NO含量显著上升,分别比5和10 mg·kg-1 Cd胁迫小麦幼苗提高了50.70%,35.96%;H2O2含量显著下降,分别比5和10 mg·kg-1 Cd胁迫小麦幼苗...  相似文献   
2.
孙中山是中国近代史上的伟人,其《实业计划》是一个全方住发展中国实业的建国方略,内含开发西部的深远构思,这就是:重视学校教育,培养人才;发展交通,形成全国统一的大市场;移民殖边,加大人文资源的投入;充分利用西部资源优势,发展特色产业。孙中山西部开发构想的形成是基于孙中山对西部开发的认知,而国际国内有利的形势则为其提供了条件。在中国实施西部大开发战略的今天,探索孙中山西部开发的构想,无疑具有重要的借鉴意义。  相似文献   
3.
为研究丛枝菌根真菌(AMF)是否通过对镉(Cd)胁迫小麦褪黑素(MLT)代谢的调节作用来增强小麦Cd耐性,以小麦和摩西球囊霉为试验材料,采用土培方法,研究Cd胁迫下接种AMF对小麦MLT代谢的调节作用。结果显示,Cd胁迫下接种AMF处理与同浓度Cd胁迫处理相比,小麦叶片5-羟色胺(5-HT)、5-甲氧基色胺(5-MT)、MLT及2-羟基褪黑素(2-HMT)含量均有不同程度的增加,MLT合成相关酶及分解相关酶的活性均有不同程度的提高,MLT的合成酶基因TaASMT1、TaASMT2、TaCOMT、TaSNAT及MLT的分解基因Ta2-ODD的表达水平均有不同程度上调。表明AMF可以通过上调Cd胁迫小麦内源MLT代谢相关基因表达水平来提高相应酶的活性,促进MLT的合成,同时加速MLT分解为2-HMT,缓解Cd胁迫造成的氧化伤害,增强小麦的Cd耐性。  相似文献   
4.
以小麦(Triticum aestivum L.)为材料,采用土培试验,研究了接种丛枝菌根真菌对镉(Cd)胁迫小麦幼苗超氧阴离子产生速率、球囊霉素相关土壤蛋白(GRSP)、根内Cd含量、植物螯合肽(PC)含量及植物螯合肽合成酶(PCS)活性的影响.结果表明,Cd胁迫未接种丛枝菌根真菌造成小麦叶片超氧阴离子产生速率、PC...  相似文献   
5.
丛枝真菌对镉胁迫小麦光合系统的调节作用   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了探究丛枝真菌对镉(Cd)胁迫下小麦光合系统的调节作用,采用土培试验,以小麦(Triticum aestivum L.)百农207和摩西球囊霉菌(Glomus mosseae GS)为材料,研究了Cd胁迫下接种丛枝真菌对小麦叶片光合速率、气孔导度、蒸腾速率、胞间CO_2浓度、叶绿素荧光参数、叶绿素含量、微量元素铁(Fe)、镁(Mg)、锌(Zn)和镉(Cd)含量的影响。结果表明,接种丛枝真菌的小麦在5 mg·kg~(-1)Cd胁迫下较未接种小麦,其光合速率、蒸腾速率和气孔导度分别升高了11. 16%、21. 76%和14%,光化学最大效率和叶绿素含量分别升高了5. 56%和6. 56%,Fe、Mg和Zn含量分别升高了6. 63%、20%和4. 29%,Cd含量和胞间CO_2浓度分别降低了18. 50%和17. 62%; 10 mg·kg~(-1)Cd胁迫时,光合速率、蒸腾速率和气孔导度分别升高了28. 65%、41. 25%和50%,光化学最大效率和叶绿素含量分别升高了1. 43%和15. 33%,Fe、Mg和Zn含量分别升高了7. 81%、30. 77%和9. 74%,Cd含量和胞间CO_2浓度分别降低了32. 20%和6. 45%。因此,接种丛枝真菌可以缓解Cd胁迫以及提高小麦叶绿素含量从而增强光合作用。  相似文献   
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