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1.
2.
水稻Rubisco和RCA的日变化及其细胞定位   总被引:7,自引:0,他引:7  
采用免疫胶体金标记电镜技术对水稻(Oryza satova subsp.indica cv.浙农952)叶片中的Rubisco及其活化酶(RCA)进行细胞器定位和定量,同时用免疫扩散法进行叶片含量分析,研究了这两种酶含量及活力的日变化。结果表明Rubisco主要分布于叶绿体,RCA分布于叶绿体和线粒体中;光合速率(Pn)、Rubisco初始活力和RCA活力与光合日变化密切相关;在光照最强的13时,出现光合“午休”,叶绿体中Rubisco的密度有一定程度降低,而全叶的总Rubisco保持稳定,Rubisco初始活力也有明显的“午休”,这意味着体内Rubisco的活力除受RCA调节外,可能还与叶绿体中Rubisco的分布有关。RCA活力变化与叶绿体中RCA含量变化较为一致,表明RCA在叶绿体中的分布对调节其本身活力和Rubisco活性有重要作用。  相似文献   
3.
水稻叶片Rubisco 活化酶表达的昼夜变化   总被引:4,自引:0,他引:4  
在 48h的自然光照、连续光照和连续黑暗处理下 ,水稻幼苗rcamRNA的含量均表现出昼夜节奏特性 ,其中以自然光周期中变化最为明显。在光暗交替的条件下 ,RCA含量虽也表现出明显的昼夜变化 ,但连续黑暗处理其含量持续下降 ,连续光照则其含量先上升然后下降 ,说明它不发生节昼现象。这些结果表明RCA表达在转录和翻译水平上的调控机制不同 ,转录既由光暗交替控制又受内生节奏调节 ,而翻译则更大程度上由光调节  相似文献   
4.
Rubisco活化酶及其对Rubisco的调节作用   总被引:6,自引:0,他引:6  
介绍了Robisco活化酶的发现和分子生物学特性,以及活化酶对光合作用中的关键酶──Ru-bisco的调节机制,这种调节主要是通过减轻磷酸糖的抑制作用实现的。  相似文献   
5.
采用免疫胶体金标记电镜技术对水稻(0ryza sativa subsp.indica cv.浙农952)叶片中的Rubisco及其活化酶(RCA)进行细胞器定位和定量,同时用免疫扩散法进行叶片含量分析,研究了这两种酶含量及活力的日变化.结果表明Rubisco主要分布于叶绿体,RCA分布于叶绿体和线粒体中;光合速率(Pn)、Rubisco初始活力和RCA活力与光合日变化密切相关;在光照最强的13时,出现光合"午休",叶绿体中Rubisco的密度有一定程度降低,而全叶的总Rubisco保持稳定,Rubisco初始活力也有明显的"午休",这意味着体内Rubisco的活力除受RCA调节外,可能还与叶绿体中Rubisco的分布有关.RCA活力变化与叶绿体中RCA含量变化较为一致,表明RCA在叶绿体中的分布对调节其本身活力和Rubisco活性有重要作用.  相似文献   
6.
细胞膜运输蛋白─—载体、质子泵、离子通道负责环境与细胞间的物质交流,由质子泵形成的跨膜质子驱动力(PMF),可用于ATP形成,被认为是溶质跨膜运输的主要动力。70年代末发现的植物细胞质膜氧化还原系统,也参与溶质的跨膜运输,它是质膜H ─—ATPase外的另一种能量转换系统。  相似文献   
7.
晴天,田间水稻顶部完全展开叶最大的Pn出现在上午8时半左右。低钾营养加剧了“午睡”。8:30 ̄14:30高光强期间Pn与气孔导度和Ci分别呈显著直线正相关。Hill反应活力午后最低,但该时低钾水稻的Hill反应活力较钾充足水稻高。SOD活力早晨最低,中午该酶活力增加程度在低钾水稻中更为明显。上述各项均存在着品种间的差异。因此,低钾下水稻“午睡”的加剧由低气孔导度所致,较长时间的低Ci会诱发低的Hi  相似文献   
8.
叶发育是叶原基细胞有序的分裂、生长和分化的过程,受到植物激素和多个转录因子的严格调控.近年的研究表明,在叶片发育的过程中,小分子RNA是基因调控网络的重要组分.小分子RNA通过对其中一些转录因子的抑制作用,影响其表达水平和空间分布,维持叶的正常发育.本综述介绍了小分子RNA及其靶基因调控模块在叶片发生、 叶片形状、叶子极性发育和叶子衰老等过程中的调控作用,并展望了未来研究中新方向.  相似文献   
9.
低钾营养条件下水稻源叶碳同化物输出的障碍   总被引:2,自引:0,他引:2  
通过黑暗或连续光照处理,使水培水稻体内可溶性糖及ATP造成梯度,再用14CO2饲喂,促使低钾和正常钾营养下,稻叶碳同化物的输出均与蔗糖含量呈两相动力学曲线,但低钾下启动相Ⅱ所需的蔗糖含量上升,Vmax值明显降低;低钾下稻叶叶肉细胞、筛管、伴胞的质膜ATPase分布较少.叶脉韧皮部发育不良。表明低钾营养下同化物输出的障碍与韧皮部装入有关,并非叶内蔗糖和能量不足。  相似文献   
10.
影响水稻光合日变化的酶和相关因素的分析   总被引:13,自引:0,他引:13  
水稻叶片的最大光合速率出现在上午10:00时,Rubisco初始活力也在此时达到最大,然后逐渐降低,下午14:00时略上升后又下降.Rubisco初始活力与光合速率之间极显著相关,相关系数为 0.9474.运用相关性分析、回归分析、通径分析,对晴(有时有云)天气水稻叶片的光合速度、光合关键酶及有关因素的日变化进行综合评估,结果发现中午光合下降主要来自气孔限制,同时Rubisco活性也下降;Rubisco活性是影响光合日变化的又一重要生化因子.体内Rubisco活性受Rubisco活化酶的调节.  相似文献   
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