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国家林业局948项目(2011-4-54)

作品数:4 被引量:25H指数:3
相关作者:汪晓峰高逸超赵航郎思睿刘雪萍更多>>
相关机构:北京林业大学普洱学院中国科学院更多>>
发文基金:引进国际先进农业科技计划国家林业公益性行业科研专项国家科技支撑计划更多>>
相关领域:农业科学生物学更多>>

文献类型

  • 4篇中文期刊文章

领域

  • 3篇农业科学
  • 1篇生物学

主题

  • 2篇种子
  • 1篇低温层积
  • 1篇休眠
  • 1篇氧化氮
  • 1篇氧化还原电位
  • 1篇氧化酶
  • 1篇叶面
  • 1篇叶面喷施
  • 1篇一氧化氮
  • 1篇一氧化氮合酶
  • 1篇柠条
  • 1篇喷施
  • 1篇种子活力
  • 1篇种子老化
  • 1篇种子休眠
  • 1篇种子休眠与萌...
  • 1篇作用机制研究
  • 1篇脱落酸
  • 1篇香叶树
  • 1篇硝酸还原酶

机构

  • 3篇北京林业大学
  • 1篇中国科学院
  • 1篇普洱学院

作者

  • 3篇汪晓峰
  • 1篇毕廷菊
  • 1篇罗银玲
  • 1篇刘雪萍
  • 1篇赵艳
  • 1篇罗娅婷
  • 1篇兰芹英
  • 1篇苏志龙
  • 1篇郎思睿
  • 1篇李加国
  • 1篇赵航
  • 1篇高逸超
  • 1篇何毓琦

传媒

  • 2篇北京林业大学...
  • 1篇西北植物学报
  • 1篇云南农业大学...

年份

  • 3篇2015
  • 1篇2011
4 条 记 录,以下是 1-4
排序方式:
4种检测柠条种子活力技术的比较分析被引量:1
2015年
种子保存是当前植物种质资源保存的最有效、最安全的方式之一,快速、微量、准确检测种子库中种子活力的变化是当前植物种质设施保存技术研究的热点与重点。本文利用谷胱甘肽氧化还原电位(EGSSG/2GSH)、差示扫描量热分析(DSC)、电子自旋共振(EPR)和非损伤微检测(NMT)4种目前较为先进的方法,研究柠条种子在人工老化下的活力变化规律。结果表明,柠条种子在50℃、相对湿度(RH)为50%的老化条件下,其活力指数的下降速率要快于发芽率的下降速率;通过建立回归模型发现,在检测发芽率变化方面,4种检测方法的优越性依次为EPR>NMT>DSC>EGSSG/2GSH;在检测活力指数变化方面,4种检测方法的优越性依次为NMT>EGSSG/2GSH=EPR>DSC。综合对检测柠条种子发芽率和活力指数拟合度情况,以及对种子非损伤的性质,认为NMT最适合用来跟踪监测贮藏种子的活力。
李加国李松林韩梅汪晓峰
关键词:柠条玻璃态
香叶树种子休眠与萌发特性的研究被引量:16
2011年
为了研究低温层积处理在打破种子休眠、促进萌发过程中的作用机理,对层积不同时间的种子进行生活力和抗氧化酶系统测定、胚轴发育观察、抑制物检测。结果表明:随着香叶树种子层积时间的增长,种子萌发力及抗氧化酶活性均呈逐渐增加的趋势,而丙二醛含量呈不断下降的趋势;层积过程中水分条件的变化对层积结果有较大影响;香叶树的萌发抑制因素主要来源于种皮的内源抑制物,种胚存在后熟作用,而低温层积处理对香叶树种子较快打破休眠具有重要的生理作用。
郎思睿高逸超赵航汪晓峰刘雪萍
关键词:香叶树低温层积休眠
叶面喷施脱落酸对提高星油藤幼苗耐旱性研究被引量:4
2015年
为提高星油藤的抗旱性,发展其种植业,分析了2~ 50 μmol/L的脱落酸(ABA)预处理对星油藤幼苗抗旱性的影响.结果表明:ABA预处理可降低脂质过氧化程度,减缓超氧阴离子(O2)的生成速率,减少过氧化氢(H2O2)含量;提高超氧化物歧化酶(SOD)、愈创木酚过氧化物酶(GPOX)、过氧化氢酶(CAT)、抗坏血酸过氧化物酶(APX)和谷胱甘肽还原酶(GR)等抗氧化酶的活性;且ABA的最合适浓度为2 ~5 μmol/L.可见,ABA预处理可通过诱导抗氧化酶活性来提高星油藤的抗旱性.因此,外施ABA对星油藤的种植具有重要的实际应用意义.
苏志龙罗银玲毕廷菊罗娅婷赵艳兰芹英
关键词:脱落酸干旱抗氧化酶活性氧
一氧化氮对家榆种子老化的影响及其作用机制研究被引量:4
2015年
以家榆种子为试材,采用种子活力检测技术、激光共聚焦显微镜技术、蛋白质S-亚硝基化检测技术,结合多种相关抑制剂的使用,研究了NO对种子老化的影响及其作用机制。结果表明:(1)外源NO可显著提升老化处理后种子的活力,NO清除剂cPTIO可降低老化处理后种子的活力,且此影响可被NO供体硝普钠所恢复。(2)硝酸还原酶底物亚硝酸钠、类一氧化氮合酶底物L-精氨酸(L-Arg)均可提高老化处理后种子的活力,2种酶的抑制剂可降低种子活力,且此影响可被NO供体硝普钠所恢复,即硝酸还原酶与类一氧化氮合酶可参与种子老化过程中NO的产生。(3)种子老化过程中NO首先在子叶中合成,随后在胚根尖部、生长点与下胚轴等部位出现,蛋白质S-亚硝基化水平与NO在种子中产生的时间特点一致。研究认为,NO可提高种子抗老化能力,种子内NO可通过硝酸还原酶途径和类一氧化氮合酶途径产生,且与种子蛋白质S-亚硝基化水平相关。
何毓琦汪晓峰
关键词:家榆一氧化氮种子老化硝酸还原酶
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