国家重点基础研究发展计划(G1998010204)
- 作品数:16 被引量:209H指数:9
- 相关作者:贺立源吴照辉杨建峰门玉英徐才国更多>>
- 相关机构:华中农业大学孝感学院中国热带农业科学院更多>>
- 发文基金:国家重点基础研究发展计划湖北省教育厅科学技术研究项目浙江省自然科学基金更多>>
- 相关领域:农业科学生物学更多>>
- 有潜在性的大孔吸附树脂模拟植物根系分泌有机酸吸附的方法被引量:7
- 2007年
- 为探索一种根系分泌物富集的方法,用静态吸附法,通过研究HPD-400型大孔吸附树脂对水溶液中柠檬酸、苹果酸和酒石酸的吸附行为,模拟大孔吸附树脂对根系分泌物收集液中主要有机酸吸附的结果表明,相同条件下,HPD-400型大孔吸附树脂对3种有机酸的吸附强度依次为柠檬酸>苹果酸>酒石酸;它对各有机酸的吸附能力随各有机酸浓度的升高而增加,随温度的降低而增加;对各有机酸的吸附均符合Freundlich等温吸附方程,且表现为优惠吸附。试验表明,用HPD-400型大孔吸附树脂可作为根系分泌物的富集材料。
- 杨建峰贺立源左雪冬吴照辉门玉英徐才国
- 关键词:有机酸
- 低磷胁迫下不同基因型水稻阶段性磷营养特征被引量:20
- 2008年
- 采用盆栽试验研究了低磷胁迫条件下不同磷效率基因型水稻在分蘖期、孕穗期和成熟期的磷营养特征。在分蘖期,耐低磷基因型水稻吸磷量无论在何种磷处理条件下均显著高于低磷敏感基因型,低磷胁迫时,除99112T外其他耐低磷基因型水稻的磷利用效率也显著高于低磷敏感基因型;到孕穗期,耐低磷基因型水稻在低磷胁迫时仍具有较高的吸磷量,但是磷利用效率与低磷敏感基因型相比却没有明显差异;至成熟期,耐低磷基因型水稻的磷效率的贡献因子依次为:磷利用效率、吸收效率和转运效率。较低的吸磷量是99012S(低磷敏感基因型)在不同生育时期磷效率低下的主因,在生育前期磷吸收和利用效率低下及后期磷利用效率低下是另一个低磷敏感基因型99056S磷效率低下的主要原因。低磷胁迫还滞后了低磷敏感基因型的磷吸收,并随着低磷胁迫的加剧而增强。
- 吴照辉贺立源左雪冬严昶杨建峰门玉英
- 关键词:水稻低磷胁迫基因型磷营养发育时期
- 不同耐低磷水稻基因型秧苗对难溶性磷的吸收利用被引量:37
- 2005年
- 选取4个典型耐低磷水稻基因型99011、508、580和99112,并以2个磷敏感基因型99012和99056为参照,采用营养液培养和砂培的方法,研究不同磷处理对秧苗生长的影响以及不同耐低磷基因型对3种难溶性磷源(有机磷、铝磷和磷矿粉)吸收利用能力的差异。结果表明,不同无机磷处理,6个基因型生物量和根干重基本上均为全磷处理(P)>对照+铝磷(CK+Al-P)>对照+磷矿粉(CK+RP)>对照(CK);4个耐低磷基因型根干重和根冠比均大于2个磷敏感基因型;对于根冠比,耐低磷基因型580和99011为对照+磷矿粉(CK+RP)>对照+铝磷(CK+Al-P)>对照(CK)>全磷处理(P),耐低磷基因型5089、9112和磷敏感基因型99012为CK>CK+RP>CK+Al-P>P,磷敏感基因型99056为CK+Al-P>CK+RP>P>CK;缺磷处理,秧苗活化吸收难溶性磷源的能力均为OP>Al-P>RP,且不同基因型的分解吸收能力对OP为99011>508>580>99012>99112>99056(表2),对Al-P为580>99011>99112>508>99056>99012(表3),对RP为580>99112>99011>508>99012>99056(表2)。此外,缺磷即CK处理,508对低浓度的磷吸收最多(表2和表3),而580对磷的利用效率显著高于其他基因型(表3),这些特征可能也是它们耐低磷的重要贡献因子之一。
- 郭再华贺立源徐才国
- 关键词:水稻磷效率磷源
- 实时PCR技术在植物研究上的应用被引量:9
- 2005年
- 实时PCR是在常规PCR基础上运用荧光共振能量转移现象,加入荧光标记探针,巧妙地把核酸扩增、杂交、光谱分析和实时检测技术结合在一起的一项新技术,具有快速、灵敏、特异性强、定量准确等特点,广泛应用于医学、检验检疫、军事、农业、基础研究等领域。着重就实时PCR技术的特性及在植物上的应用进行了讨论,并与目前常用的相关技术进行了比较。
- 童汉华邬亚文章善庆曹一平罗利军
- 关键词:植物基因检测
- 不同pH低磷土壤上水稻磷营养特性研究被引量:9
- 2009年
- 通过盆栽试验,研究了不同磷效率水稻在不同pH土壤和不同磷处理水平下的磷营养特性。结果表明,低磷条件下,分蘖期耐低磷基因型850、1574和1079的磷吸收效率最高,孕穗期3个耐低磷品种磷吸收量和利用效率均较高;到成熟期1574品种的相对磷吸收量最高,达到65%,而相对磷利用效率则以1574和850品种最高。不同pH土壤上,分蘖期各水稻品种在碱性土壤七磷吸收量和利用效率最低,相对磷吸收量和相对磷利用效率却最高;耐低磷基因型850、1574和1079的磷吸收量高于鄂晚13和敏感基因型99012。在孕穗期,各水稻品种在碱性土壤上的磷吸收量高于其它两种土壤,但相对磷利用效率却最低;耐低磷基因型850和1574在3种土壤上磷吸收量均最高,成熟期各水稻品种磷利用效率则明显高于孕穗期。可见,不同耐低磷基因型在不同pH土壤上表现出的磷营养特性不同,在耐低磷品种的筛选过程中应该考虑土壤pH因素,生产中应根据不同土壤酸度类型选择合适的品种。
- 杨建峰贺立源左雪冬刘艳飞吴照辉章爱群赵会娥刘伟严昶门玉英
- 关键词:低磷胁迫营养特性土壤类型
- 缺磷诱导植物分泌低分子量有机酸的研究进展被引量:13
- 2006年
- 总结了近年来对缺磷诱导植物分泌的低分子量有机酸(包括来源、组成和种类、分泌机理)、有机酸的作用机理及其研究方法等方面的研究,并对以后的研究方向进行了展望。
- 杨建峰贺立源
- 关键词:缺磷根系分泌物低分子量有机酸
- 低磷胁迫对水稻铁、锰吸收和积累的影响被引量:4
- 2010年
- 在盆栽土培条件下,采用不同耐低磷基因型508、580、99011、99112和低磷敏感基因型99012、99056为材料,研究了不同生育时期低磷胁迫对水稻铁、锰吸收和积累的影响.结果表明,不同磷效率水稻基因型间茎叶相对铁、锰含量差异并不明显.分蘖期时,低磷胁迫条件下,低磷敏感基因型水稻茎叶铁含量显著下降,耐低磷基因型受到的影响明显小于低磷敏感基因型.孕穗期时,只有99056茎叶铁含量在低磷胁迫时显著降低;而茎叶锰含量除99112外其它基因型均显著降低.至成熟期,由于受转移效率的影响,水稻茎叶铁、锰含量变化明显比前期复杂.低磷胁迫条件下,耐低磷基因型水稻籽粒铁、锰含量呈下降趋势,低磷敏感基因型籽粒铁、锰含量呈上升趋势.低磷胁迫降低了铁、锰在水稻地上部的积累量.在生育前期,耐低磷基因的铁、锰积累量显著高于低磷敏感基因型;生育后期,耐低磷基因型的绝对积累量优势消失,但相对积累量优势变大.
- 吴照辉贺立源严昶门玉英
- 关键词:水稻低磷胁迫基因型铁锰生育期
- 水稻耐低磷种质资源的筛选、鉴定指标被引量:48
- 2005年
- 选用 3个耐低磷水稻基因型 990 11、5 0 8和 99112及 1个低磷敏感基因型 990 5 6 ,采用土培试验 ,分别进行了苗期及全生育期水稻耐低磷指标的统计分析和磷营养含量的研究。结果表明 ,在供试土壤有效磷含量为 2~ 4mg kg的土壤中 ,水稻苗期耐低磷筛选的适宜磷用量为 35mg kg,全生育期鉴定以 5 0mg kg为宜。苗期筛选以相对分蘖率为主要指标 ,相对干重为参考指标较好。对于全生育期鉴定 ,以生物量为指标是不适宜的 ,只有经济产量及其构成因素才是可靠的指标。
- 郭再华贺立源徐才国张启发
- 关键词:水稻耐低磷磷浓度
- 不同pH低磷土壤上的水稻生物学性状被引量:7
- 2007年
- 通过盆栽试验,研究了6个水稻材料(4个耐低磷水稻99011、580、508、99112和2个磷敏感水稻99012、99056)在3种不同pH低磷土壤上的生物学性状.结果表明:580、508和99112的生物学性状在3种土壤上均无明显差异,表现出耐低磷特性;99011在石灰性土壤上的耐低磷能力低于中性和酸性土壤,其相对经济产量比酸性和中性土壤分别降低11·9%和10·4%;99012在石灰性土壤上的耐低磷能力相对较强,其相对经济产量比酸性和中性土壤分别提高19·6%和22·2%;99056在酸性土壤上的耐低磷能力相对较强,其相对经济产量比石灰性和中性土壤分别提高25·0%和19·6%.磷营养水平及土壤类型对水稻产量的影响主要体现在对有效穗的影响上.此外,99011、580、508和99112在3种土壤上的剑叶磷浓度及其相对值均显著高于99012和99056.这也是前四者具有较强耐低磷能力的原因之一.
- 郭再华贺立源吴照辉徐才国
- 关键词:水稻土壤类型低磷胁迫生物学性状生态适应性
- 不同制样粒径对土壤有效养分测定结果的影响被引量:5
- 2008年
- 研究选择3种母质上发育的5种土壤,分别设置1mm和2mm制样粒径处理,采用常规分析方法对pH值、碱解氮、有效磷、速效钾和有效硅等属性进行了测定。结果表明:土壤制样粒径不同对分析结果的准确度和精密度均有一定程度影响,1mm粒径土壤的测定精密度略高于2mm粒径土壤,其中有效磷测定误差较大;1mm和2mm粒径土壤养分含量测定结果依养分种类不同而存在差异,对于碱解氮、速效钾和有效硅,1mm粒径土样测定结果略高,但是相差不大,而有效磷则相差较大,1mm粒径土样测定结果普遍低于2mm土样,平均低6.9%,最多低30%以上;pH测定不受粒径影响。
- 赵会娥贺立源吴照辉杨建峰刘艳飞
- 关键词:粒径有效养分PH值