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相似文献
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1.
本试验通过水培和土培试验的方法,研究了缺硼对棉花、油菜和黄瓜乙烯释放的影响。结果表明:缺硼条件下,棉花、黄瓜乙烯释放量显著增加,而油菜无论缺硼和正常硼条件下,乙烯释放量较低且没有明显差异,乙烯释放量的增加对棉花和黄瓜的生长发育有抑制作用;喷施乙烯合成抑制剂和乙烯生理效应抑制剂在一定程度上能减轻棉花和黄瓜的缺硼症状。黄瓜水培结果表明:在黄瓜缺硼症状出现前,乙烯释放量没有明显增加,随着缺硼时间的延长,缺硼症状的出现,乙烯释放量显著增加,因而乙烯释放量的增加不是缺硼导致黄瓜生理失调的直接反应。  相似文献   

2.
缺硼与低温对黄瓜幼苗的一些生理反应的影响   总被引:6,自引:0,他引:6  
营养液培养试验表明,缺硼明显降低黄瓜幼苗植物的生长量,植株叶片细胞质膜K^+的渗漏增加,细胞结构受损。此外,叶片中蔗糖和还原糖都明显积累。缺硼的上述反应在低温胁迫(7 ̄8℃,以25 ̄28℃为对照)时表现更为明显。试验结果表明硼对于细胞膜的完整性具有重要的作用;充分供硼可以减轻低温对细胞膜的伤害。  相似文献   

3.
不同土壤水分状况下施硼对油菜硼吸收、利用的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
1 引  言我国是油菜生产大国 ,也是一个土壤缺B面积较大的国家 .由于油菜缺B问题突出 ,施用B肥已成为提高油菜产量、改善品质的重要措施[2 ,3 ,11] .但是 ,B肥的施用不但存在成本高、难度大、效率低的问题 ,而且也存在造成环境污染的可能性[9] .研究表明[8,10 ] ,不同油菜品种对缺B的反应存在基因型差异 ,因此 ,筛选、培育B营养高效基因型油菜以适应缺B土壤环境是解决油菜缺B问题的最有效途径之一 .植物对土壤中B的吸收、运输及利用因土壤水分状况而异[4 ,5] .研究不同水分条件下尤其是干旱情况下B素营养对油菜B营养效率的影…  相似文献   

4.
缺硼与低温对黄瓜幼苗—些生理反应的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
营养液培养试验表明,缺硼明显降低黄瓜幼苗植株的生长量,植株叶片细胞质膜K 的渗漏增加,细胞结构受损。此外,叶片中蔗糖和还原糖都明显积累。缺硼的上述反应在低温胁迫(7-8℃,FX25-28℃为对照)时表现更为明显。试验结果表明硼对于细胞膜的完整性具有重要的作用;充分供硼可以减轻低温对细胞膜的伤害。  相似文献   

5.
缺硼对大豆根瘤结构和功能的影响   总被引:2,自引:1,他引:2  
在营养液培养条件下以普通结结瘤大豆Braggcv.「Glycinemax(L.)Merr」及其超结瘤突变体nts382为实验材料,运用光学显微方法研究了硼对大豆根瘤结构的影响,并测定了根瘤固氮酶活性结果表明,缺硼使根瘤结构受到严重破坏,并使固氮酶活性显著下降,缺硼使根瘤结构受到破坏是导致固氮酶活性下降的可能原因。  相似文献   

6.
硼对油菜体内核酸代谢的影响   总被引:12,自引:0,他引:12  
硼胁迫造成油菜植株生长异常,使幼苗干物重显著下降;而幼苗叶片和花纲内RNase活性产强,RNA的分解加剧,RNA和DNA含量均下降,引起蛋白质的合成受阻,可溶性蛋白质含量急剧减少。这说明缺硼或硼过量时,植物体内核酸分解和加剧是核酸含量下降的一个重要原因。  相似文献   

7.
采用温室土培试验,研究了不同氮磷钾复合型(NPK肥)施用水平下,油菜对B的吸收及其耐缺B机理以及缺B对某些生物学性状的影响,结果表明,缺B时,随NPK肥施用量的增加,油菜植株缺B症状加重,苗期叶面积及其生长速率减小,叶绿素含量增加,硝酸还原酶活性下降,成熟期单株有效分枝,有效角果数减少,籽粒产量降低,可以认为,油菜大苗期最新展开叶(YOL)与最新成熟叶(YML)的B浓度比值可作为不同基因型油菜植株体内B移动性大小的判氟指标,B移动性及B利用率的大小是不同基因型油菜耐缺B的重要营养机理之一。  相似文献   

8.
硼胁迫造成油菜植株生长异常,使幼苗干物重显著下降;而幼苗叶片和花药内RNase活性明显增强,RNA的分解加剧,RNA和DNA含量均下降,引起蛋白质的合成受阻,可溶性蛋白质含量急剧减少。这说明缺硼或硼过量时,植物体内核酸分解加剧是核酸含量下降的一个重要原因。  相似文献   

9.
10.
以甘蓝型油菜(Brassica napus L.)硼高效品种‘青油10号’和硼低效品种‘Westar 10’为研究对象,采用生物信息学分析、转录组测序和实时荧光定量PCR技术,鉴定其基因组中扩展蛋白的家族成员,并对该基因家族响应缺硼胁迫的表达差异进行分析。结果显示,甘蓝型油菜基因组中包含109个扩展蛋白,可分为4个亚家族,包括:79个扩展蛋白A(BnaEXPAs)、21个扩展蛋白B(BnaEXPBs)、5个类扩展蛋白A(BnaEXLAs)和4个类扩展蛋白B(BnaEXLBs)。同一亚家族中的扩展蛋白具有相对保守的基因结构和蛋白质基序组成。这些扩展蛋白基因分布在19条染色体上,其中10个位于硼高效QTL区间内。转录组测序分析结果表明,缺硼胁迫时‘青油10号’的根、幼叶和老叶中分别有40、18和30个扩展蛋白基因显著上调或下调表达;而‘Westar10’中分别有27、24和41个扩展蛋白基因显著上调或下调表达。其中‘青油10号’根中的BnaC04.EXPA6a,幼叶中的BnaA09.EXPA5以及老叶中的BnaA09.EXPA16、BnaC04.EXPA3、BnaCnn.EXPA5b和BnaA03.EXPA8基因的表达水平均显著高于‘Westar10’。研究结果说明甘蓝型油菜基因组中扩展蛋白基因家族数量庞大,其中高、低效品种间和不同硼水平中差异表达的扩展蛋白可能在甘蓝型油菜低硼适应性中发挥重要作用。  相似文献   

11.
12.
Callose accumulated in the tissues of boron deficient bean and cotton plants, the extent and distribution of which depended on the species. Sieve plates in the phloem of boron deficient bean were characterized by heavy plugs of callose, while the sieve plates of boron deficient cotton were essentially unaffected. Translocation of 14C was, however, drastically reduced in both plants. It is suggested that callose deposition in boron deficient plants is a secondary effect of cellular damage.  相似文献   

13.
乙烯促进线粒体呼吸过程中活性氧的作用   总被引:6,自引:0,他引:6  
外源乙烯能促使绿豆(PhaseolusradiatusL.)黄化幼苗下胚轴线粒体呼吸高峰提前出现及峰值的提高,它对抗氰途径的促进作用比对细胞色素途径的更加显著.外源乙烯作用下绿豆线粒体的超氧阴离子自由基产生速率迅速提高,同时外源的加入使线粒体呼吸高峰的出现明显提前,这从一个侧面表明乙烯对线粒体呼吸的促进作用可能是通过提高线粒体的产生速率而实现的.SOD活性随乙烯处理时间延长而下降,但乙烯作用下的产生并非仅由SOD的活性所决定.  相似文献   

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16.
硼营养与植物细胞壁关系的研究进展   总被引:5,自引:0,他引:5  
植物必需的7种微量元素中,植物缺硼最为普遍,因而引起人们的广泛关注。半个多世纪以来,学者们对硼的生理功能和硼肥应用进行了广泛的研究,为农业生产作出了重大贡献。但由于硼元素的特殊性,至今对硼在植物体内的存在形式和基本生理功能仍不十分清楚。不同植物的缺硼症状尽管各不相同,但一个显著的共同特征就是根尖和茎尖的伸长首先受到抑制。顶端生长依赖于细胞分裂和细胞伸长,由此可见,硼必然首先影响分生组织的细胞分裂和细胞伸长。硼对细胞分裂的影响已进行了大量的研究。Whittington〔1〕曾报道缺硼减少大豆有丝分…  相似文献   

17.
黄瓜根尖分生组织细胞核仁超微结构类型及缺硼时的变化   总被引:1,自引:0,他引:1  
硼是植物必需的一种微量元素,缺乏时植物根的生长被抑制。黄瓜根尖分生组织细胞核中核仁有四种类型。不缺硼的核仁中,丝状成分、粒状成分、丝状中心及核仁液泡能够明显地看到。缺硼的核仁中,丝状成分萎缩,变得粗短。看不见丝状中心、核仁液泡等。环形核仁中的中央大液泡变小。  相似文献   

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钙素和水分亏缺对黄瓜叶片细胞质膜透性的影响   总被引:16,自引:0,他引:16  
用控制溶液的钙量[加或不加Ca(NO_3)_2]和渗透势(加聚乙二醇6000,202 g/L)的方法,研究了钙素和水分亏缺对黄瓜叶片细胞质膜透性的影响。结果表明:在渗透胁迫下,正常供钙的黄瓜叶片相对含水量(RWC)和膜透性变化较小、MDA增加不显著、SOD活性无明显改变;缺钙植株叶片的RWC随渗透胁迫处理线性下降,膜透性显著增大、MDA含量迅速提高、SOD活性也升高。在正常水分供应下,与供钙植株相比,缺钙植株SOD活性和MDA含量均较高,但RWC和膜透性无差异。在水分胁迫下,缺钙植株MDA和质膜透性与ΔRWC以及MDA与质膜透性之间均呈正相关。这些结果表明在水分胁迫下,缺钙处理叶片保水能力降低,使受害加重;同时,细胞质膜的稳定性降低。膜透性改变可能与在水分胁迫下体内的膜脂过氧化反应密切相关,即缺钙加速了膜脂过氧化反应,从而损害了质膜结构。  相似文献   

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