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相似文献
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1.
钙、锌各自单独或两者混合处理种子均能增强玉米种于萌发过程中淀粉酶、脂肪酸和谷丙转氨酶的活性,提高种子活力,促进幼苗生长。钙、锌单独处理差异甚少,两者混合处理的效果好些。  相似文献   

2.
玉米是我国总产与平均单产最高的主要农作物,对于保障国家粮食安全具有举足轻重的作用。种子活力是衡量种子质量和应用价值的关键指标,高活力种子是确保作物高产、稳产的基础。赤霉素是重要的植物生长调节物质,具有解除种子休眠、促进萌发的作用,外源赤霉素的喷施已被广泛应用于农业生产以提高作物产量。目前赤霉素对玉米种子活力的影响研究多侧重于施加外源GA影响种子活力的相关生理指标上,而赤霉素调控玉米种子活力的作用机理尚需深入研究。本文综述了赤霉素的生物合成、信号转导、作用机制以及对玉米和其他作物种子活力影响的研究进展,旨为深入探究GA对于玉米种子活力的调控机制乃至玉米育种实践中高活力玉米新种质的创制提供参考。  相似文献   

3.
不同活力玉米种子胚萌发期间热激蛋白的合成   总被引:8,自引:0,他引:8  
玉米(Zea mays L.)种子在萌发期间热激处理(42℃)时蛋白质合成率低于对照(25℃);高活力种子胚热激蛋白的合成率最高。在42℃热激处理时玉米种胚子合成的热激蛋白的分子量分别为73、65、62、54、18kD等5种。高活力种胚合成的热激蛋白在最上高于低活力种子,高活力种胚合成的特异性热激蛋白56kD可以作为衡量种子活力的指标。双向电泳表明高低活力种子间热激蛋白的合成有更多质上的差异。  相似文献   

4.
不同活力玉米种子胚萌发过程中蛋白质的变化   总被引:24,自引:0,他引:24  
从不同人工老化处理中筛选出3组分别代表不同活力的玉米种子。萌发期间,中、低活力种子胚蛋白的降解比高活力对照种子慢,萌发前期胚蛋白合成能力也较低。吸胀24h,不同活力胚的蛋白合成能力差异显著,可以作为衡量种子活力的指标。  相似文献   

5.
玉米种子播前用吸水珍珠岩处理后,其种子萌发力、活力和抗冷能力都提高;种子吸胀阶段电解质的渗漏量降低;幼根生长受到促进,效果比聚乙二醇明显。吸水和吸营养液的珍珠岩处理种子的效果基本相同。  相似文献   

6.
CO2激光辐射提高蔬菜种子活力的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文总结了CO2激光辐射提高蔬菜种子活力的研究成果,适量CO2激光辐射蔬菜种子可增强种子活力,提高幼苗素质,增加产量,促进早熟,加强生物机能,改善解剖结构,提出一些需要解决的问题和对其进行的初步研究。  相似文献   

7.
镧提高水稻种子活力的生理生化基础研究   总被引:19,自引:0,他引:19  
用5~25mg/L浓度的La(NO3)3溶液处理萌发期间的水稻种子,表明能加快种子的萌发,提高种子活力。其中以20mg/L浓度处理效果最好,其次为15mg/L浓度的处理。La促进种子萌发的原因是由于萌发种子的呼吸速率加快,淀粉酶、蛋白酶和脂肪酶等水解酶的活性明显增加。植物内源激素IAA、GAs,CTK含量明显增加,其中以GAs的增加最为显著,ABA含量变化不其明显,当用30~35mg/L的La(N  相似文献   

8.
从玉米胚中分离出一组理化性质相似的可为钙所沉淀的蛋白。该组蛋白可被3%的三氯乙酸和55%的硫酸铵可逆沉淀,具有较高的热稳定性,在93 ̄94℃下5min不沉淀。该组钙沉淀蛋白可被等于或大于1mmol/L的CaCl2可逆地沉淀,但不被MgCl2或NaCl沉淀。该组蛋白在在EGTA存在下可与phenyl-sepharose 4B结合而被含Ca^2+的缓冲液所洗脱。它们由7种蛋白质组成,亚基分子量为16 ̄  相似文献   

9.
从玉米胚中分离出一组理化性质相似的可为钙所沉淀的蛋白。该组蛋白可被3%的三氯乙酸和55%的硫酸铵可逆沉淀,具有较高的热稳定性,在93~94℃下5min不沉淀。该组钙沉淀蛋白可被等于或大于1mmol/L的CaCl2可逆地沉淀,但不被MgCl2或NaCl沉淀。该组蛋白在EGTA存在下可与phenyl-sepharose4B结合而被含Ca2 的缓冲液所洗脱。它们由7种蛋白质组成,亚基分子量为16~103kD。它们的一些理化性质类似于从动物肌肉细胞中提取的钙结合蛋白calsequestrin,其功能可能与缓冲和调节细胞游离Ca2 水平有关。  相似文献   

10.
CO_2激光辐射提高蔬菜种子活力的研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
本文总结了 CO2 激光辐射提高蔬菜种子活力的研究成果 ,适量 CO2 激光辐射蔬菜种子可增强种子活力 ,提高幼苗素质 ,增加产量 ,促进早熟 ,加强生理机能 ,改善解剖结构 ,提出一些需要解决的问题和对其进行的初步研究。  相似文献   

11.
研究了水分胁迫对玉米(ZeamaysL,新玉4号)叶片类囊体膜的蛋白、色素组分,以及PSⅠ、PSⅡ和Cytb/f复合物的影响。类囊体膜蛋白电泳显示水分胁迫使总膜蛋白含量下降。高效液相色谱分析表明水分胁迫也引起类囊体膜色素成分的改变。通过测定P700及各种细胞色素的含量计算所得的PSⅠ、PSⅡ和Cytb/f复合物成分表明PSⅠ对水分胁迫不敏感,Cytb/f复合物在严重水分胁迫时才受到影响,而PSⅡ在中度和严重水分胁迫时均受到较明显的影响。  相似文献   

12.
玉米原生质体超低温保存后芽和根的分化   总被引:1,自引:0,他引:1  
植物细胞的超低温保存,已逐步发展成为一个有效的种质保存方法。近年来,随着原生质体再生植株种类的不断增多,禾谷类的主要农作物比如水稻、玉米、小麦等  相似文献   

13.
密度对玉米群体冠层内小气候的影响   总被引:31,自引:0,他引:31       下载免费PDF全文
 系统研究了两个玉米(Zea mays L.)品种不同密度群体冠层内光合有效辐射、CO2浓度、温度、风速、相对湿度等小气候因子垂直分布及其变化。指出,密度能显著影响小气候因子在群体中的分布,并最终反映在群体的有效贮积能量上。通过合理密植能调节群体结构、充分利用小气候资源,获得较高有效贮积能量。  相似文献   

14.
钙和钙调素对玉米幼苗抗旱性的调控   总被引:18,自引:0,他引:18  
用20mmol/LCaCl2浸种处理能显著提高玉米种子在干旱胁迫下的萌发率。改善玉米幼苗的生长状况,减轻胚根在干旱胁迫下的膜伤害,提高其活力和玉米幼苗在强干旱迫下的存活率。  相似文献   

15.
不同品种玉米种子,分别用5mg/L和10mg/LMefluidide溶液浸泡10h后,在适宜温度和低温暗环境中,其胚根和不定根延伸生长加快。与此同时,可测得Mefluidide处理的种苗较对照有高水平的乙烯产生。  相似文献   

16.
Ag staining was applied on interphasic nucleoli of Zea mays root cells 120h after germination. We applied the two-step Ag-NOR staining technique to small root fragments and the one-step technique to sections of Lowicryl-embedded tissue. The small-sized silver grains were mainly located in the dense fibrillar component (DFC). The unstained fibrillar centers (FCs) differed in their proteinic contents from the NOR (which is positively silver stained) and were not the interphasic NOR counterpart.  相似文献   

17.
18.
19.
钙调素参与玉米线粒体琥珀酸脱氢酶活性的调节   总被引:1,自引:0,他引:1  
经DEAE C-32柱纯化的玉米(Zea mays L.)线粒体琥珀酸脱氢酶(SDH),用NAD激酶(NADK)法测定时,无钙调素(CaM)活性,说明不存在游离CaM;而用ELISA法测定总CaM时,却可检测到CaM。纯化的SDH加热处理后,能激活NADK,可能加热释放出游离CaM。纯化SDH的电泳分析表明,天然聚丙烯酰胺凝胶电泳(PAGE)只显示1条主带;而SDS-PAGE则出现67.0kD、30.0kD、16.7kD 3条带,前两条带与SDH的大、小亚基分子量一致,第三条带与CaM电泳迁移率一致。上述结果说明CaM可能与SDH处于结合状态,而且其活性受CaM调节。  相似文献   

20.
玉米原生质体的植株再生   总被引:5,自引:1,他引:5  
以玉米花粉诱导产生的胚性愈伤组织,在 N6基本培养基附加激动素2 mg/l,6-苄基氨基嘌呤1mg/l,2,4-D 0.3 mg/l,水解酪蛋白500 mg*l 及谷酰胺250 mg/l 的培养基上进行转代培养。用转代培养一年半后的胚性愈伤组织分离原生质体,原生质体培养在附加激动素0.2 mg/l,6-苄基氨基嘌呤0.1 mg/l,2,4-D 0.5 mg/1,水解酪蛋白200 mg/l,谷酰胺100 mg/l及椰乳296的原生质体培养基 Z_2中。培养4—6天后,原生质体的再生细胞进行第一次分裂;培养3星期后发育成肉眼可见的小愈伤组织。此后,需添加降低糖浓度的同样原生质体培养基 Z_2共两次。待再生愈伤组织长到直径2—4 mm 大小时,把它们先后转经第一及第二(即Z_3及 Z_4)分化培养基上诱导器官分化。最后在 Z_4分化培养基上同时有胚状体的发生及植株的分化。  相似文献   

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