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1.
气孔     
气孔是植物体与外界环境发生气体交换的“大门”。通常,空气中的二氧化碳主要经气孔进入叶内,通过细胞间隙及叶肉细胞表面进入叶绿体,完成植物的光合作用。同时水蒸气也主要由气孔经蒸腾作用而消失到大气中。小小的气孔直接与光合、蒸腾、呼吸等植物最重要的  相似文献   
2.
分析了荷兰芹胚性愈伤组织发生的条件, 对Co2+作用下胚状体形成与培养物内源IAA和ABA 的关系做了研究。结果表明, 荷兰芹下胚轴胚性发生能力随其相对位置而异, 自下而上逐渐提高。提高2, 4-D 浓度有利于胚性愈伤组织的诱导, 水解酪蛋白对胚性能力的表达没有显著影响。在胚状体发生过程中, 添加Co2+显著降低培养物内源IAA 和ABA 水平, 并提高胚状体诱导率。其中对照组IAA 有一个峰值, ABA 有两个峰值;实验组ABA 变化趋势与对照组相似, 而IAA 则始终没有峰值出现。Co2+对IAA 和ABA 的抑制机制可能有所不同。  相似文献   
3.
CO_2倍增对紫花苜蓿碳、氮同化与分配的影响   总被引:6,自引:0,他引:6  
本文简要报道CO2倍增下紫花苜蓿碳素积累、氮素的吸收与生物固氮及其产物在地上、地下部分配的特性1 材料和方法在北京香山中国科学院植物研究所植物园试验区,建立了两个高2.8m、直径2.2m的钢管支撑的圆柱状开顶式薄膜培养室,由底部向室内连续通气,保证培养室内每分钟换气3次。对照室通入正常空气(350×10-6,1×CO2),处理室通入CO2加倍的空气(700×10-6,2×CO2)。室内CO2浓度经红外CO2分析仪(QGD-07型,北京分析仪器厂产品)测定,24h内均可保持在350×10-6及70…  相似文献   
4.
本文简要介绍了确认乙烯是一种植物激素的经过,概述了乙烯在植物体内的合成途径以及乙烯的生理功能,主要是乙烯与果实成熟、花的衰老关系。  相似文献   
5.
2.个D和(认;促进了好工们已幼苗胚轴中肌醇磷脂降解。用技射性标记本,n.(法分离.发现2、4-D与*A..均对nP和H厂降解具促进作用(降解过早:PIP,、PIP).;1时DA(1十平什高、但PI水平创t不大、PP:{.。使肌酸磷脂代谢受列一定抑$JI.刊、Pm一,n厂水平均高于对照.仁D八*水平则低于对外。IAA和 fh醇含量 jj低于对照。2.1-D和(M。在一定程度_L运转*P.;。;对肌醇刚S代谢的抑制作用。  相似文献   
6.
植物在空间的取向,除受植物携带的遗传指令的控制外,还受外界环境条件例如光照、重力、水分以及化学物质等刺激的影响。在这些外界单方向的刺激下,植物产生的定向生长运动,称为向性运动。根据外界刺激的不同,可以相应地称为向光性、向重力性、向水性和向化性等。那么,植物是怎样感受外界环境刺激,并做出相应的反应呢?多年来,人们为探讨此奥秘,进行了大量的研究工作。向光性早在一百年前,达尔文就发现金丝雀(?)草的茎尖,在单方向光照下,会发生向光弯曲。植物这种随光的方向而发生弯曲的能力,叫向光性。许多窗台上生长着的植物,都具有这种能力。由于这种茎的生长取向于光照较强的一面,故称之为正向光性。而有些植物例如向日  相似文献   
7.
植物蛋白激酶C初探陈星,肖尊安,张崇浩(北京师范大学生物系,北京100875)关键词:绿豆黄化幼苗,猕猴桃子叶愈伤组织,蛋白激酶C蛋白激酶C(proteinkinaseC,PKC)是一种哺乳动物中普遍存在的蛋白激酶,在肌醇磷脂双信使信号系统中,它占有...  相似文献   
8.
分析了荷兰芹胚性愈伤组织发生的条件,对Co^2 作用下胚状体形成与培养物内源IAA和ABA的关系做了研究,结果表明,荷兰芹下胚轴胚性发生能力随其相对位置而异,自下而上逐渐提高,提高2,4-D浓度有利于胚性愈伤组织的诱导,水解酪蛋白对胚性能力的表达没有显影响。在胚状体发生过程中,添加Co^2 显降低培养物内源IAA和ABA水平,并提高胚状体诱导率。其中对照组IAA有一个峰值,ABA有两个峰值;实验组ABA水平,并提高胚状体诱导率。其中对照组IAA有一个峰值,ABA有两个峰值;实验组ABA变化趋势与对照组相似,而IAA始终凤有峰值出现,Co^2 对IAA和ABA的抑制机制可能有所不同。  相似文献   
9.
1984年,德国施普林格公司出版了《植物生理学百科全书》第十卷《发育中的激素调节》一书。其中,由马蒂斯(Matthysse)和斯科特(Scott)所编写的“植物整体水平上的激素控制”一节,后附有几张插图。它们是作者在搜集大量资料的基础上,以图解的形式,在一种典型的整株植物体上。简明扼要地介绍了植物体内五大类植物激素的生理作用。使人们对激素的生理作用一目了然。便于比较,便于直观教学。现稍加说明介绍如下。  相似文献   
10.
偏摩尔体积     
在讨论植物与水分的关系时,目前普遍认为水势是客观表示细胞水分状况的一个重要量度。它正本清源,恢复了事物的本来性质。它适用范围广泛,能更准确地解释植物水分与土壤水分及大气内水分的能量状况及相互关系。虽然,从能学的范畴来讨论细胞的水分状态,一开始是用水的化学势(μ_w)来标志的。细胞的吸水或失水也是用细胞与环境之间水的化学势差(μ_w-μ_w~0=△μ_w)来讨论的,并且,所用的单位是尔格·摩尔~(-1)。但是,目前通用的水势是指每偏摩尔体积的水的化学势差(φ_w=△μ_w/V_w)。水势与水的化学势的概念是不  相似文献   
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