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1.
缺磷胁迫对小麦根细胞周期蛋白基因cyc1At表达的影响   总被引:5,自引:0,他引:5  
用液培方法研究了缺磷胁迫对小麦(Triticum aestivum L.)根系生长的影响。结果表明,随着介质磷水平的提高,小麦根轴长度和植株生长素深度均降低。在低磷条件下用生长素极性运输抑制剂三碘苯甲酸(TIBA)处理后,小麦的根轴长度明显降低,表明生长素参与了缺磷小麦根轴生长的调控。缺磷小麦根部生长素浓度的提高诱导了细胞周期蛋白基因cyc1At的素达,促进了根分生组织细胞的分裂并驱动了根的生长。  相似文献   
2.
缺磷胁迫对小麦根细胞周期蛋白基因cyc1At表达的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
用液培方法研究了缺磷胁迫对小麦(TriticumaestivumL.)根系生长的影响。结果表明,随着介质磷水平的提高,小麦根轴长度和植株生长素浓度均降低。在低磷条件下用生长素极性运输抑制剂三碘苯甲酸(TIBA)处理后,小麦的根轴长度明显降低,表明生长素参与了缺磷小麦根轴生长的调控。缺磷小麦根部生长素浓度的提高诱导了细胞周期蛋白基因cyclAt的表达,促进了根分生组织细胞的分裂并驱动了根的生长。  相似文献   
3.
用液培方法研究不同基因型小麦苗期获取磷素的结果表明,在种子胚乳含有充足磷源时,小麦幼苗优先吸收环境中的磷,只有在缺磷条件下,小麦幼苗才利用胚乳中贮存的磷,不同基因型小麦的表现不同。  相似文献   
4.
缺磷胁迫下的小麦根系形态特征研究   总被引:52,自引:10,他引:42  
研究了缺磷条件下不同基因型小麦(Triticum aestivum L.)苗期根系形态学适应特征,以明确环境因子对根系不同组分(根轴和侧根)生长发育调控作用的强度和根系形态与磷营养效率关系。在缺P环境中,小麦根轴数量和侧根长度明显减小,同化物向根部的分配比例增加,根轴长度、侧根数量和根系长度等均有显著提高。供试基因型小麦的根轴数量及其长度的差异在每个供磷水平及不同供磷水平之间均呈显著,说明这两种性状的差异是由基因型和环境因素共同决定的;而侧根特征的差异只在不同供磷水平间显著,表明侧根性状主要受环境因素的控制。对6种基因型小麦的研究表明,根轴数量、根轴长度、根生长角度和根系长度根角之间存在着显著的基因型差异。相关分析表明,小麦的相对产量与缺磷条件下的小麦苗期根系形态指标的交互作用之间具有显著的线性关系。这种关系说明根系形态性状可作为早期有效地筛选磷高效小麦品种的指标。  相似文献   
5.
种子发芽的方法有采用不同的基质或不采用基质的水平培养法,以及采用玻璃板为支持物或滤纸卷直立发芽法等垂直培养法.所谓水平培养法是指种子的发芽生长基本在同一平面上.无论是胚轴还是根系生长弯曲,都不利于相关指标的测定,而且也不能观察到重力对发芽的影响.另外,如果中途进行相关指标的调查,根系分布可能会受到影响,若再放回基质中重新放置,种子发芽难免因接触水分不充分等而受到抑制.在常规的玻璃垂直板发芽法中,要求有玻璃板和放置玻璃板的玻璃容器.操作过程中,多次接触 玻璃制品会造成操作不方便,也不安全,同时,此方法使用的玻璃制品,很难满足大量实验的需要.有人采用滤纸卷直立发芽法,但此法中滤纸缺乏支持物,难以直立,而且实验操作难度大,操作过程中种子容易掉下来.另外,如果发芽过程中进行调查,滤纸卷打开后,再重新卷好也可能发生发芽的种子掉落而重新摆放等问题.本文中改进的垂直板发芽方法,是我们在近4年的研究过程中不断改进而成熟的,具有操作简单、观察方便、发芽数量大、适用范围广等特点.  相似文献   
6.
小麦根系接受缺磷信号的部位(简报)   总被引:2,自引:2,他引:0  
用局部供磷法研究小麦根系接受外界缺磷信号位点的结果表明,体内不缺磷的植株可以接受缺磷磷信号的刺激,根系局部缺磷有利于小麦的生长发育,小麦根的任何部位均可接受环境缺磷信号。  相似文献   
7.
8.
用液培方法研究不同基因型小麦苗期获取磷素的结果表明,在种子胚乳含有充足磷源时,小麦幼苗优先吸收环境中的磷;只有在缺磷条件下,小麦幼苗才利用胚乳中贮存的磷.不同基因型小麦的表现不同.  相似文献   
9.
缺磷条件下的小麦根系酸性磷酸酶活性研究   总被引:36,自引:2,他引:34  
1 引  言植物根可向根际分泌许多有机化合物 ,其中有许多物质都能促进植物对矿质养分的吸收 .作为必需大量营养元素的P ,在土壤中以无机磷酸盐阴离子的形式被吸收 ,而有机磷酸酯必须被水解成无机P后才能进入植物根 ,在这一过程中有一非常重要的步骤 ,就是由微生物、菌根外真菌和植物根分泌酸性磷酸酶 .土壤中的有机P一般占全P的 30 %~ 5 0 % ,有的可达95 % .因此 ,如何发挥植物自身利用土壤有机P的潜力已成为目前植物营养学研究的热点之一 .Goldstein等[3 ] 研究P胁迫条件下悬浮培养细胞时发现 ,抑制植物生长和诱导酸性…  相似文献   
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