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981.
杨树根系浸提液对3种牧草种子萌发及幼苗生长的影响 总被引:4,自引:0,他引:4
采用不同浓度(3、10和30mg/mL)的南林95杨〔PopulusdeltoidsBartr.cv.Lux×P.euramericana(Dode)Guineircv.I 45/51〕和NL 80351杨(P.deltoidsBartr.cv.Lux×P.deltoidsBartr.cv.Harvard)根系浸提液,处理杨树 牧草复合经营系统中3种主要牧草种子,探讨杨树根系浸提液对牧草种子萌发及幼苗生长的影响。结果表明:南林95杨和NL 80351杨根系浸提液对3种牧草种子的萌发及幼苗的生长有一定影响。这2个无性系根系浸提液对紫花苜蓿(MedicagosativaL.)、白三叶(TrifoliumrepensL.)和杂交狼尾草(PennisetumalopecuroidesL.×P.americanumL.)的种子发芽率、幼苗高生长、根长生长及种子活力主要表现为抑制作用,在浓度较高时影响尤为明显;但2个无性系根系浸提液对白三叶的高生长(南林95杨30mg/mL除外)表现出一定的促进作用;在3mg/mL浓度时,2个无性系根系浸提液对白三叶的种子活力也有一定的促进作用。 相似文献
982.
鼎湖山马尾松、荷木混交林生态系统碳素积累和分配特征 总被引:20,自引:0,他引:20
选取鼎湖山保护区3个马尾松9Pinus massoniana),荷木(Schima superba)针阔混交林样地,研究其生态系统的碳素积累和分配特征。结果表明,鼎湖山马尾松,荷木混交林乔木尾生物量(thm^-2)为:174.41-270.11。平均227.36,且均以马尾松的生物量居多(占54.9%-84.4%)。林下层植物生物量和地表现存凋落物量(thm^-2)分别为7.41-28.28和7.06-11.56。平均14.41和9.03。三个混交林生态系统总碳贮量(thm^-2)分别为146.35,215.30和205.79。平均为189.15,其中植被层碳贮量贡献率最大,依次占62.9%,61.9%和69.9%。平均65.0%;土壤层贡献率次之,依次占34.3%,35.5%和28.5%。平均32.8%;而地表现存凋落物层的贡献最小,仅占2.8%,2.6%和1.6%。平均为2.3%。此外,本文还对该生态系统植被碳吸存潜力进行了讨论。 相似文献
983.
984.
载脂蛋白E(apolipoproteinE ,apoE)由 2 99个氨基酸组成 ,分子量 34kD ,是维持人体正常脂质代谢的必需蛋白质 .它是乳糜微粒 (CM )、极低密度脂蛋白 (VLDL)和高密度脂蛋白 (HDL)的组分 ,是极低密度脂蛋白受体的重要配体 ,是脂质进入细胞不可缺少的中介 .apoE有 3种同分异构体 :apoE2、apoE3、apoE4 ,分别具有不同的生理作用 .apoE4与血浆高胆固醇、心血管疾病和老年痴呆等疾病关联[1~ 3 ] .apoE2与Ⅲ型高脂血症有关 ,并对老年痴呆有防治作用[4,5] .apoE3是大多数健康人所具有… 相似文献
985.
986.
987.
988.
用兔抗人ER-α和ER-β多克隆抗体对文昌鱼神经系统、轮器哈氏窝和性腺进行免疫细胞化学的定位研究。结果揭示幼年和成年两性不同发育时期文昌鱼在这些部位分布ER-α和ER-β蛋白。ER-α定位在端脑、中脑、后脑和神经管中大多数神经细胞核,少数在胞质及其突起和神经纤维,ER-β则定位在细胞质或细胞膜上,少数在核内。ER-α免疫阳性物质主要分布在哈氏窝下层的上皮细胞核,少数在上层细胞质,β受体则在上层细胞核。在性腺,ER-α分布在卵巢中卵原细胞和小生长期卵母细胞胞质与核仁,生发泡(核)显免疫阴性,在大生长期卵母细胞核膜和核仁的免疫阳性显著增强,成熟期则在卵细胞生发泡表达;ER-β免疫阳性物质分布在卵原细胞和早期卵母细胞质以及成熟卵细胞的卵被膜检测到,生发泡显免疫阴性。在精巢,这两种ER亚型均定位在精原细胞、初级与次级精母细胞和足细胞质,精子细胞在胞核,精子显免疫阴性。另外,双染结果还揭示ER-α和ER-β在上述部位多数共存于同一细胞,少数在不同细胞表达,且在细胞定位有不同。首次发现这两种雌激素受体亚型在文昌鱼有广泛分布,它们介导雌激素对文昌鱼神经内分泌组织的调节作用。α和β受体在靶细胞定位的不同,提示两者在介导雌激素信号路线和基因转录机制可能有不同生理作用。 相似文献
989.
The plant cell walls comprise various enzymes and several kinds of structural proteins. In addition to the structural roles, the structural cell wall proteins also function in altering the physi-cal properties of cell walls as cells grow, divide and differentiate, and in repairing of cell walls after infection or wounding[1,2]. Plant structural cell wall proteins may be divided into four main classes: extensins, proline-rich proteins (PRPs), arabinogalactan proteins (AGPs) and glycine-rich p… 相似文献
990.