木质部

  • 水稻木质部伤流液响应镉胁迫的蛋白组鉴定
    植物维管系统由木质部和韧皮部组成,它们对各种化合物的长距离运输使植物能够适应不同的环境[5-11]。韧皮部是光同化代谢物(如蔗糖) 从源器官(成熟叶) 运输到汇器官(包括根、种子和未成熟叶)的主要途径[12]。木质部主要由导管和薄壁细胞组成,主要参与矿质营养的长距离转运过程。长距离信号使植物能够在严重的环境压力条件下适应和生存,木质部汁液蛋白质组学研究可说明植物中长距离运输机制对各种非生物胁迫的响应。在过去的30 年中,“鸟枪法分析”已成为综合蛋白质组分析

    植物营养与肥料学报 2023年9期2023-10-24

  • 收获期杂交构树力学特性研究
    位上的韧皮部和木质部进行了剪切、压缩、弯曲、扭转和撕裂力学特性试验。科构101号不同取样部位上的韧皮部的含水率,剪切、撕裂力学特性参数有显著差异(构树; 木材的力学性质; 植物生理杂交构树作为一种具有高蛋白和营养均衡特征的优质木本植物,具有较强的适应性、土壤改良性能,能提供安全、健康、营养丰富的饲料,可缓解粗蛋白饲料的短缺,同时还可以实现解决“人畜争地”的矛盾、扩大耕地面积、防风固沙、抗干旱、释氧固碳等多重生态功能,替代一部分粮食作物,降低养殖成本,实现生

    山东农业大学学报(自然科学版) 2023年4期2023-10-23

  • 毛乌素沙地降水格局变化对油蒿木质部解剖特征的影响
    络,该网络通过木质部导管相互连通构成[6—7],因此,导管的解剖性状是水力学结构的重要研究手段。导管解剖性状在水力安全性和有效性之间权衡或兼顾的反应了植物不同的水力学特性。水力安全性是指木质部水分运输时保证导管或管胞分子免受空穴或者栓塞损害的性质[8]。水力有效性是指木质部水分运输的效率[9]。Zimmermann认为,水力安全性与有效性之间存在一种权衡关系,即具有大的导管直径的植物其水分运输更为高效,但是容易发生栓塞,安全性较低;小直径导管其水分运输效率

    生态学报 2023年16期2023-09-11

  • 太行山区栓皮栎、刺槐和侧柏对干旱的适应策略研究
    ,干旱条件下,木质部水分传输失败(简称水力失败)是造成树木衰退或死亡的重要原因。尽管已有大量关于太行山区不同树种对干旱胁迫适应策略的研究[3-6],但是从水力结构角度研究不同造林树种对干旱的适应策略较少,而且干旱诱导的不同造林树种气穴化栓塞(cavitation and embolism)的水分生理机制尚未明晰。植物水力结构特征可以反映植物对干旱胁迫的适应策略,通常用植物木质部导水率(Kh)、木质部比导率(Ks)、叶比导率(Kl)、胡伯尔值(HV)等功能性

    林业科学研究 2022年6期2022-11-29

  • 2种抗光肩星天牛杨树树皮和木质部生化物质分析
    于新疆杨主要是木质部受害,树皮外观受害不太明显[8-9]。沙林杨(Populusdeltoides‘Shalinyang’)(原名北抗杨)是耐寒旱和生长速度较快的品种[9-11]。其树形较为高大,树干表面粗糙、干裂且有沟痕。观察发现光肩星天牛主要危害沙林杨的树皮,通过解剖受害木,发现天牛幼虫的死亡率极高,但幼虫死亡原因尚不清楚[9]。由于在试种早期发现沙林杨易受光肩星天牛侵害,在王志刚等[9]的研究报告之前,未有学者对沙林杨的抗虫性进行研究。杨树体内的次生

    西北林学院学报 2022年5期2022-10-04

  • 低磷胁迫下黄瓜木质部与韧皮部汁液的代谢物变化
    低磷胁迫下黄瓜木质部与韧皮部汁液的代谢物变化李青林*,张文涛,徐慧,孙京京江苏大学农业工程学院,江苏镇江 212013【背景】木质部汁液负责为地上部分运输水和营养物质,韧皮部汁液则主要负责光合产物的运输,在植株受到非生物胁迫时,它们会发生不同的变化。【目的】研究低磷胁迫下黄瓜木质部与韧皮部汁液内各种代谢物含量变化,探究黄瓜在低磷胁迫下的代谢变化规律,为黄瓜磷匮乏状态诊断提供新思路与依据。【方法】采集正常磷水平(1.25 mmol∙L-1)与低磷胁迫(0.3

    中国农业科学 2022年8期2022-05-16

  • 基于具缘纹孔膜特征的木质部栓塞机制研究进展*
    胁迫导致的植物木质部栓塞频发(申卫军等, 1999; Clarketal., 2016; 李志民等, 2019),原本充水的木质部管道被空气占据,植物面临着输水功能障碍、分生组织活力降低、初级生产力减小、死亡率增加的风险(Chenetal., 2019; Choatetal., 2018; Lengetal., 2013; Lietal., 2017; 2021),且一些已经发生栓塞的植物复水之后面临着更高的栓塞形成风险(栓塞疲劳)(Hackeetal.,

    林业科学 2022年2期2022-05-11

  • 杉科植物枝/根木质部水分运输功能、机械强度与解剖结构的关系
    不同环境中植物木质部性状的变异和性状权衡与组合的不同,反映植物个体及其群落获取环境资源方式的不同,因此植物采取的生活策略也存在差异[3]。植物生理生态功能,如光合速率、木质部输水效率和栓塞抗性,与木质部结构密切相关[4-9]。对植物生理生态变化与木质部解剖结构在不同环境的变异规律进行研究,有助于理解植物响应气候变化的机制和物种分布的限制。植物的生长受木质部水力效率与栓塞抗性权衡的制约[10]。对于裸子植物来说,木质部管胞很大程度上决定了水力效率[11],但

    浙江农林大学学报 2022年2期2022-04-08

  • 基于转录水平解析尾巨桉径向生长对种植密度的响应
    向生长(即次生木质部生成)来源于维管形成层的活动。维管形成层细胞向外分化产生次生韧皮部,向内分化产生次生木质部,其中,次生木质部细胞不断积累,使植株径向增粗[3]。由维管形成层分化产生成熟的次生木质部细胞需要经历木质部母细胞分化和分裂、木质部细胞增大、次生壁加厚、细胞程序化凋亡和心材形成多个阶段[4],各个阶段在分子水平上均受到一大批基因的调控。因此,研究木质部在不同种植密度下的基因表达模式,挖掘和鉴定响应种植密度的木质部生成关键基因并解析其作用机制是研究

    林业科学研究 2021年5期2021-12-29

  • 不同坡位对梭梭木质部解剖特征的影响
    不同坡位的梭梭木质部进行解剖观测,分析不同地区及不同坡位梭梭木质部解剖结构特征的差异性,通过揭示较小的区域尺度地形因子变化对梭梭木质部解剖特征的影响,为梭梭木质部解剖结构对不同环境的进化适应研究提供理论参考。1 材料与方法1.1 研究区概况选择的样地处于古尔班通古特沙漠,该区域夏季炎热干燥,冬季寒冷,属典型的温带大陆性荒漠气候[6]。在精河、石河子、一〇三团附近沙漠受干扰较小的地段选择样地。1.2 材料与取样2018年5月在石河子、精河、一〇三团分别选取丘

    新疆农垦科技 2021年3期2021-12-07

  • 蓝宝石葡萄打药后叶脉为什么会受伤(害)?
    维管组织(包括木质部和韧皮部),有时也包括其周围连接着的薄壁或厚壁、厚角等基本组织。葡萄为掌状网脉,从叶柄顶端分出数条主脉。主脉的木质部由导管、管胞、木薄壁细胞等组成,多居于近轴面;韧皮部由筛管、伴胞、韧皮薄壁细胞等组成,多位于远轴面。叶脉的木质部与韧皮部之间虽有形成层,但其活动有限,很快即停止,因此叶脉中没有次生结构。将叶片整体透明处理后观察,主脉经几级分枝后便达细脉。细脉呈网状,把叶肉分成区,在最小的区域出现最细的叶脉分枝,呈网孔状。网孔所包围的叶肉称

    果农之友 2021年7期2021-12-06

  • 基于当年生枝木质部解剖结构的扁桃品种栓塞抗性分析
    830011)木质部栓塞是木本植物在干旱环境下遭受水分胁迫时产生的木质部导管输水功能的障碍[1]。众多研究表明,植物的抗旱性与其木质部栓塞特性有关,树体的抗旱性在一定程度上可以由其栓塞抗性或栓塞修复能力所决定[1-2],因此认为木质部抗栓塞能力和栓塞修复能力可以作为植物抗旱性鉴定指标之一。植物木质部栓塞形成是与木质部水柱张力的大小和木材理化性质有关的非生物过程[3-4]。对木本被子植物而言,抗栓塞能力强的植物木质部一般具有导管直径偏小、木材密度高、导管壁厚

    西北林学院学报 2021年5期2021-10-14

  • 不同水分胁迫和氮素形态对水稻生长及木质部液流离子含量的影响
    用能够显著改变木质部液流中ABA、K+等的组成和浓度,提高液流pH值,诱导化学信号的产生,促使气孔关闭[9-11],改善作物的光合生产能力和用水效率[12],促进干物质积累和生长[13-14]。因而有学者认为,在水分胁迫条件下,木质部液流离子组成及浓度变化是所谓的“强离子(K+、Na+)” 差效应, 即由于强离子在细胞膜两端的净迁移, 致使 pH值发生变化,进一步的研究显示,不管是活体植物还是离体的叶片, 其木质部液流pH值和pK的变化动态显著相关, 说明

    华北农学报 2021年2期2021-05-07

  • 植物木质部次生细胞壁加厚调控的研究进展
    组织为韧皮部和木质部,韧皮部主要输送有机物质,木质部主要输送水分及矿质元素。木质部由管状分子、木薄壁细胞以及木纤维3部分组成,其中管状分子和木纤维细胞均会经历次生细胞壁加厚的过程,从生物学的角度来说,次生壁加厚使维管植物可承受蒸腾作用造成的维管负压并提高茎的机械强度[1],为维管植物在陆地生存奠定了基础。从工业生产而言,次生壁是木质纤维生物质材料的主要组成部分,木质纤维生物质材料是建筑用木材和造纸用纸浆的主要原料,是一种具有环境成本效益的可再生能源[2]。

    西南林业大学学报 2021年2期2021-05-06

  • 云南木蠹象幼虫危害的云南松树皮及木质部挥发性成分研究
    带虫树皮和带虫木质部挥发性成分进行了萃取、分离和鉴定,以期为探索天敌昆虫与云南木蠹象之间的信息联系机制,天敌寄生蜂定向到该虫的种间化学信号,为筛选对天敌昆虫具有生物活性的引诱剂工作的开展,并实现对该虫的生态控制提供理论参考。1 材料与方法1.1 材料有云南木蠹象幼虫在其中取食危害的云南松枝条采自贵州省威宁县秀水乡华丰村(N26.85,E103.91)云南松林区,海拔2430m。采集的带虫云南松枝条,置于恒温25±1℃的人工气候室内培养几天供试。1.2 仪器

    贵州林业科技 2021年1期2021-04-01

  • 普洱端午药市当归几种混伪品药材的组织比较研究
    皮层、韧皮部、木质部的厚度和油室的大小、面积、数量以及分泌细胞的数量。选取代表性显微制片拍照。表1 材料信息表2 结果分析2.1 8种“归”药材横切面以及不同部位的细胞简图 比较8种“当归”的细胞简图(见附图1-8),在细胞简图中的字母表示为:ck-木栓层、c-皮层、cle-裂隙、oca-油室、ph-韧皮部、cam-形成层、x-木质部、1-树脂道。附图1,墨江大叶当归归头、归身与归尾皆呈圆柱形,归头横切面>归身横切面>归尾横切面。组织切片由外至内可分为木栓

    中国民族民间医药 2021年4期2021-03-16

  • 不同品种吊兰根初生木质部原型的观察与比较
    6)植物根中的木质部具有向地上部分输送水分和矿质营养的功能,是根中重要的结构。从根的横切面上看,初生木质部通常位于维管柱中央,并有数个辐射棱角,称为木质部束[1]。初生木质部束的数目因植物种类而异,根据初生木质部束的数量可以将根的初生木质部分为单原型、二原型、三原型、四原型等及多原型(n>6),如烟草、萝卜、油菜为二原型,豌豆为三原型,葱为六原型,玉米、小麦、水稻等为多原型,五叶木通为五原型[1~2]。研究发现,根的初生木质部原型不仅与植物种类有关,还和植

    植物研究 2021年2期2021-02-26

  • 华北低山丘陵区常用树种木质部解剖特征及水其力学抗旱性
    部吸收的水分经木质部导管(或管胞)向上运输,水分子依靠内聚力保证导管中的水柱不至于断裂[8]。干旱胁迫时木质部中的张力变大,气体会通过导管(或管胞)上的纹孔进入导管产生栓塞,干旱超过一定阈值时,会出现气穴化,阻断水分运输的连续性,从而影响植物一系列生理活动甚至导致植株死亡[9]。树木木质部输水结构与其抗栓塞能力紧密相关[10-12],通过对植物木质部输水结构的研究可以更深入全面的理解植物抗旱性。木质部中的导管或管胞提供输水功能,纤维组织提供支撑功能,而薄壁

    生态学报 2021年1期2021-02-25

  • 湿润区3种杉科植物枝和根木质部的水力功能与解剖结构的关系*
    可通过保留根部木质部完整性来优化复水后的栓塞修复能力(Rodriguez-Dominguezetal., 2018)。这些不一致甚至相反的研究结论说明,很有必要进一步确认植物整体或多个器官导水系统的效率-安全权衡关系。植物木质部输水效率与栓塞抗性的权衡是约束植物生长的内在机制之一。导水率(Kh)作为基础水力结构参数,可最直观地反映树木的输水效率。木质部水力脆弱性曲线(PLC)是描述不同水势梯度下导水率丧失百分比变化的曲线(Cochardetal., 201

    林业科学 2020年12期2021-01-26

  • 葡萄皮尔斯病的研究进展
    行分类,命名为木质部难养菌(Xylella fastidiosa)。木质部难养菌是严格的需氧菌,属于变形菌门(Proteobacteria)、黄色单胞菌目(Xanthomonadales)、黄单胞菌科(Xanthomonadaceae)、木杆菌属(Xylella),是一种革兰氏阴性细菌,生长缓慢,杆状,大小为0.25~0.35μm×0.9~3.5μm,无鞭毛,通过Ⅳ型菌毛运动。木质部难养菌包括许多亚种:X. fastidiosasubsp.fastidio

    中外葡萄与葡萄酒 2020年2期2020-12-18

  • 栓皮栎根系解剖结构、水力特性及碳、氮含量研究
    解剖结构,比较木质部水力特性,测定碳氮含量及其比值,并采用主成分法对根系进行分类。结果表明:(1)随着径级增加,栓皮栎根系周皮、韧皮部和形成层组织厚度增加而占径比降低,木质部直径及其占径比均增加。(2)直径2 mm以上的栓皮栎根系木质部平均最大和最小导管直径、根比导水率和栓塞脆弱性指数增加显著;而导管密度显著下降,导管面积与木质部面积之比变化不显著。(3)直径2 mm以上栓皮栎根系碳含量表现出显著增加,随着径级增加,根系氮含量下降、碳氮比升高。(4)主成分

    广西植物 2020年8期2020-10-20

  • 鼎湖山锥栗木质部形成及其对气候的响应
    和变化[3]。木质部形成是树木长期碳汇的重要过程且易受到环境因素的影响[4]。通过对西伯利亚北部针叶树的年际木质部形成及其与气候因子关系的研究,表明春季早期升温与年际木质部形成呈正相关[5]。而另一研究表明,在季节性干旱的热带森林中,水分是木质部形成的主要驱动因素[6]。因此,在不断变化的环境条件下,木质部的形成与气候间的相互作用对评估气候变化下森林的生产力和碳储量具有重要意义。树木木质部生长的监测对于了解森林生产力和气候变化的关系具有十分重要的作用[7]

    热带亚热带植物学报 2020年5期2020-10-09

  • George Chuck团队鉴定玉米花期旱胁迫相关基因(2020.8.15 莱肯生物)
    这些缺陷与原生木质部导管厚度降低有关,并间接影响了后生木质部细胞壁的完整性和功能。分子鉴定结果表明,nut1是由Ac转座子插入一个独特的NAC转录因子的编码区引起的。NUT1蛋白定位于根、茎、叶鞘发育中的原生木质部,但在次生木质部中却不存在,其表达受开花诱导。NUT1下游靶基因在细胞壁的生物合成、凋亡以及木质部细胞壁厚度和强度的维持中起作用。这些结果表明,在维管系统中表达特殊的、动态调节的转录因子对于在高水分运动期间维持原生木质部导管的完整性至关重要。该基

    三农资讯半月报 2020年15期2020-08-25

  • 采用K均值聚类和环形结构的狭叶锦鸡儿木质部提取算法
    构的狭叶锦鸡儿木质部提取算法王海超,宗哲英,张文霞,殷晓飞,王晓蓉,张海军,刘艳秋,石 鑫,王春光※(内蒙古农业大学能源与交通工程学院,呼和浩特 010018)针对木质部交互统计误差大、效率低、重现性差、劳动强度高和传统图像处理算法精度不理想等问题,该文以狭叶锦鸡儿木质部切片图像为研究对象,根据木质部特点提出基于均值聚类算法和环形结构提取算法相结合,实现木质部准确提取的方法。首先通过动态巴特沃斯同态滤波法对30幅供试图像进行光照不均校正,然后采用均值聚类法

    农业工程学报 2020年1期2020-03-03

  • 树木木质部生长动态及其调节机制研究进展
    黄建国*树木木质部生长动态及其调节机制研究进展郭霞丽1,2,3, 余碧云1,2,3, 张邵康1,2, 黎敬业1,2,3, 王婕1,2,3, 黄建国1,2*(1. 中国科学院华南植物园退化生态系统植被恢复与管理重点实验室, 广东省应用植物学重点实验室, 广州 510650; 2. 中国科学院核心植物园植物生态学协同中心,广州 510650;3. 中国科学院大学, 北京 100049)全球变化对树木木质部生长产生了深远影响,进而影响了森林生态系统的固碳功能以

    热带亚热带植物学报 2019年5期2019-12-22

  • 盐胁迫下大豆木质部溶液中Na+和K+含量变化分析
    盐胁迫下的大豆木质部汁液中Na+、K+的含量进行测定和分析,探讨了NaCl胁迫下大豆根系对Na+、K+的吸收机制。结果表明,随着NaCl胁迫程度的增加,大豆木质部汁液中Na+含量明显上升,但植株对Na+的相对吸收却减少,而K+含量无显著变化。说明随着盐胁迫的增加,大豆的根细胞质膜有抵制外界Na+进入的趋势,这对其适应盐渍环境具有重要意义。关键词:盐胁迫;大豆;木质部;Na+;K+;含量中图分类号 Q945   文献标识码 A   文章编号 1007-773

    安徽农学通报 2019年9期2019-06-18

  • 探索“环割”与“根系死亡”的因果关系
    1、木本植物的木质部有运输同化物的功能。由于三角枫树C处被锯断,B所指的木质部得不到同化物,所以被“饿死”。也就是说B所指的木质部活着时所需要的营养是通过B以上的木质部输送的。2、同化物在木制部中有横向运输的可能,由于横向运输满足不了B的需要,所以造成了B的死亡,如果没有木质部的横向运输,B的周围木质部会死的更多。实验二:2015年5月初将一棵三角枫树的枝(刀把粗)进行环割 ,由于环割较宽,到9月中,这根枝逐渐走向死亡。根据实验一中发现树的木质部有运输同化

    农民致富之友 2019年2期2019-03-16

  • 环境因子及次生壁合成基因对木质部生成影响的研究进展
    生壁合成基因对木质部生成影响的研究进展陈沫,何沙娥,陈少雄*,欧阳林男,刘学锋,张程,张维耀(国家林业和草原局桉树研究开发中心,广东湛江 524022)木本植物次生木质部生成是木材质量和产量形成的基础,次生木质部生成受外部环境因子和自身遗传调控双重因素的影响。本文以杨树等主要树种为例,概述了木本植物次生木质部的形态结构、形成过程,重点阐述了外部环境因子对木质部生成的影响以及次生壁主要成分纤维素、半纤维素、木质素合成基因的研究进展,以期为木本植物木材产量和质

    桉树科技 2019年4期2019-02-13

  • 巨菌草茎秆的压缩力学特性
    对巨菌草茎秆和木质部进行轴向压缩和径向压缩试验,获得抗压强度和弹性模量等力学性能指标,确定材料特性,并分析不同压缩方式的力学性能差异;将静力学仿真分析结果与试验结果进行对比,确定茎秆切碎的方法,为粉碎机的设计提供依据.1 结构模型1.1 几何模型的简化巨菌草茎秆的横切面近似椭圆形,从内到外的结构分别为芯部、木质部和韧皮部.巨菌草茎秆的芯部髓腔类似海绵状,主要受力由韧皮部和木质部共同承担,可将巨菌草茎秆简化成木质部和韧皮部两部分,空心圆管模型如图1所示.a.

    福建农林大学学报(自然科学版) 2019年1期2019-01-25

  • 基于科学探究的“植物对水分的吸收和运输”的教学设计
    应的关键词: 木质部、高度特化、管状死细胞、细胞端壁、穿孔、相互衔接、管状结构。活动3: 通过虹吸现象吸水的演示实验,利用塑料管将高处的水吸到低处的容器内,塑料管的作用就相当于导管的作用。塑料管内如果有空气,虹吸现象就不能进行。所以买回来的鲜花要想保鲜得更久一些,应剪去一段茎再插入瓶中进行水培,目的就是要剪去可能有空气的一段,更有利于植物吸水保鲜。导管只有输送水分的作用,而无吸收水分的功能。通过演示实验让学生更深刻理解导管的输导作用。活动4: 如何让学生理

    生物学教学 2018年10期2018-11-29

  • 环境因子对腐烂病菌在苹果枝条木质部内生长扩展的影响
    病菌在苹果枝条木质部内的存活与生长扩展,是导致旧病斑复发和剪锯口发病的重要原因[4-5]。揭示苹果树腐烂病菌在木质部内的生长扩展机制、影响因素和周年扩展动态,可深入了解苹果腐烂病的发生流行规律,为病害的流行预测和防控提供依据。【前人研究进展】自1916年辽宁省南部发现苹果腐烂病[6],至今已有4次大的流行[7],每次流行都造成大批苹果树死亡,大批果园毁坏,给苹果生产造成重大损失[1]。腐烂病是苹果树的重要病害,在中国各苹果产区果园内都有分布,而且还有严重危

    中国农业科学 2018年17期2018-09-11

  • 毛果杨PtrMYB161基因在木质部发育中的表达调控1)
    层分化形成次生木质部以及木质部中细胞壁的加厚[3-5]。前人的研究发现,该发育过程受到不同水平的分子网络调控,其中转录水平的调控是一个非常关键的调控环节[6]。研究转录因子调控木材形成分子机制能够为提高森林生产力提供一条崭新且精确的遗传改良途径[7-8]。NAC和MYB等家族转录因子在木质部发育中起着重要调控作用[9]。在拟南芥中MYB46和MYB83是SND1的下游基因能够激活次生壁生物合成相关基因表达[10-12]。SND1在杨树中有4个同源基因Ptr

    东北林业大学学报 2018年8期2018-08-13

  • 杨树苗木完整植株根压的昼夜节律及其影响因素*
    律和蒸腾作用、木质部汁液渗透质的关系,为揭示在自然条件下完整植物的根压昼夜节律及发生规律提供参考。【方法】 在自然条件下,运用侧面开孔法对杨树苗木完整植株的根压昼夜周期进行测定,并测定叶片水势、根系和茎干木质部汁液的渗透势、无机离子及可溶性糖含量的日变化。【结果】 完整杨树植株的根压可以通过侧面开孔法进行监测,测定结果可靠性强。在自然条件下完整植株的根压和去顶根系的根压具有相似的昼夜节律,即昼高夜低,但是完整植株的最大根压值相对较小,且受蒸腾作用的影响。上

    林业科学 2017年10期2017-12-05

  • 盐胁迫对向日葵木质部离子转运的影响
    迫,通过测定其木质部液的成分来探讨盐胁迫对向日葵木质部液中离子转运的影响。结果表明,向日葵的子叶节区对离子的向上运输具有截流作用,尤其是Na+;同时,盐胁迫下,向日葵保持了较高的K+吸收率及贡献率,从而使向日葵体内保持高K低Na状态,这可能是向日葵抗盐性高于其他作物的主要原因。关键词:向日葵;木质部;盐胁迫;离子转运中图分类号: S565.501 文献标志码: A 文章编号:1002-1302(2017)20-0085-03土壤盐渍化已成为全球土壤面临的严

    江苏农业科学 2017年20期2017-11-30

  • 核桃不同方块芽接法试验研究
    效率;用单刀带木质部芽接,不仅可提高接芽利用率19%以上,而且在高温天气可提高嫁接成活率26.7%,延长嫁接时间。核桃;方块芽接;带木质部核桃方块芽接是核桃嫁接的主要方法,该方法具有操作简便、速度快、成活率较高等特点。近几年推广迅速、特别在大田培育良种苗方面起到了巨大推动作用。但是,在近几年的推广应用中也发现该方法尚存在一定缺点:(1)对于颈状芽、带不上生长点的“老芽”等均无法利用;(2)气温高时常规方块芽接成活率低;(3)由于许多良种接穗,芽间距小,采用

    河南林业科技 2017年3期2017-11-01

  • 缺钾诱导早衰条件下应用嫁接技术研究根-冠互作对棉花下胚轴解剖结构的影响
    判断其与下胚轴木质部中CTK和ABA的流量是否有关。结果表明, 地上部主导型I型嫁接接穗下胚轴解剖结构与砧木品种更为相似, 与其木质部CTK和ABA的流量主要受地上部调节不符; Y型嫁接2个不同品种接穗之间下胚轴解剖结构的差异与其木质部CTK和ABA流量的差异虽然具有相关性, 但可能是一种伴生现象。根系主导型I型嫁接砧木对接穗的影响很大, 但这与砧木对接穗下胚轴木质部CTK和ABA流量的调节可能也是一种伴生现象; Y型嫁接2个不同接穗之间下胚轴解剖结构差异

    作物学报 2017年10期2017-09-25

  • 木本植物木质部内水柱不连续的证据
    271100)木质部导管中的连续水柱,是内聚力学说理论的重要支柱之一,同时也是植物水分生理研究关注的重点。越来越多的研究结果和能够观察到的现象已经证明,在蒸腾状态及非蒸腾状态的大部分时间,木质部导管中几乎是不存在连续水柱的。由于长期受内聚力学说理论的影响,近几十年来的研究方向和关注的重点,主要集中在水柱断裂后的恢复机制方面,总是认为水柱断裂后,必需得到恢复才能不影响水分的运输。而对于水柱不连续的情况下水分是如何进行运输的研究却非常少。支持内聚力学说和反对内

    山东林业科技 2017年6期2017-07-03

  • 亚热带常绿阔叶林常见树种木质部密度与生长速率的种内种间变异研究
    阔叶林常见树种木质部密度与生长速率的种内种间变异研究张令珍, 郭志文, 郑景明(北京林业大学林学院,北京 100083)测定了亚热带常绿阔叶林的13种常见乔木树种的木质部密度、胸径生长速率和树高、冠幅等形态指标,探讨种内种间水平上各性状的变异程度,以及在物种和个体水平上各性状与生长速率的相关性.结果表明:(1)木质部密度与生长速率种内变异大于种间变异;(2)在种间水平上树高、胸径、冠幅以及木质部密度与生长速率显著相关,水平木质部密度与生长速率显著负相关,仅

    福建农林大学学报(自然科学版) 2017年3期2017-06-15

  • 6个树种1年生枝木质部的水力特征及与栓塞修复能力的关系*
    个树种1年生枝木质部的水力特征及与栓塞修复能力的关系*党 维1姜在民2李 荣1张硕新1,3蔡 靖1,3(1. 西北农林科技大学林学院 杨凌 712100; 2. 西北农林科技大学生命科学学院 杨凌 712100;3. 陕西秦岭森林生态系统国家野外科学观测研究站 杨凌 712100)【目的】植物木质部栓塞修复能力已成为植物抗旱性研究的热点。本研究探讨6个耐旱树种木质部水力特征及与栓塞修复能力之间的关系,以及决定栓塞修复能力的主要影响因子,为筛选抗旱树种提供理

    林业科学 2017年3期2017-04-27

  • 雷公藤皮质部和木质部对小鼠毒性反应差异观察
    雷公藤皮质部和木质部对小鼠毒性反应差异观察李园园2盛安琪3施佳君2寿旗扬2傅惠英11.浙江中医药大学第二临床医学院 杭州 310053 2.浙江中医药大学动物实验研究中心3.浙江中医药大学药学院[目的]观察雷公藤皮质部和木质部水提物对小鼠毒性反应差异。[方法]将36只雌性ICR小鼠随机分为雷公藤木质部组、雷公藤皮质部组和空白组。分别灌胃给予木质部、皮质部水提物和生理盐水,1次/d,共19 d,期间记录小鼠体重变化情况。末次给药后,心脏取血,检测小鼠丙氨酸氨

    浙江中医药大学学报 2017年1期2017-02-09

  • 接穗和嫁接类型对苹果蒸腾、水阻力和木质部激素的影响
    蒸腾、水阻力和木质部激素的影响据 《Scientia Horticulturae》的一篇研究报道(http∶//dx.doi.org/10.1016/j.scienta.2017.09.052), 来自美国犹他州大学的Stuart Adams等人研究了接穗和嫁接类型对嫁接在Geneva®41和M.9-NICTM29砧木上的苹果的蒸腾、水阻力和木质部激素含量的影响。目前生产中,抗火疫病和冠腐病的高产苹果砧木可以提高果园经济效益。但其中部分砧木嫁接后砧穗结合不

    中国果业信息 2017年12期2017-01-14

  • 苎麻茎秆轴向压缩力学试验与分析
    能试验机对苎麻木质部和茎秆整体的整秆进行了轴向压缩力学特性的研究。试验结果表明:中苎一号品种苎麻木质部整秆的轴向压缩弹性模量平均值为241.93 MPa,最大抗压强度平均值为12.61 MPa,茎秆整秆的轴向压缩弹性模量平均值为304.85 MPa,最大抗压强度平均值为12.58 MPa;木质部和茎秆整体的弹性模量和抗压强度没有显著差异,茎秆复合中木质部和韧皮部靠自身粘附力在表层粘结,其粘附力不能阻止韧皮部沿木质部表层滑移,在压缩试验中,表现更多为木质部

    浙江农业学报 2016年4期2016-10-31

  • 空心老树为什么能活?
    看,中央最硬的木质部分叫木质部,占了树干的绝大部分;紧贴木质部的外边,是几层具有分裂能力的扁平细胞,叫形成层;形成层的外方叫韧皮部,形成层和韧皮部是我们常说的树皮里面的两部分。由于形成层细胞具有分裂能力,向里产生木质部,向外形成韧皮部,使树干年年加粗。木质部的细胞上下连通成管状,将根吸收来的水分和无机盐运输到枝叶中去。韧皮部细胞将叶片制造的有机物运送到茎和根中去。由于树干年年增粗,树干中间的木质部就逐渐死去。当树干上出现伤疤或裂缝时,有些细菌和真菌就趁机钻

    阅读与作文(小学低年级版) 2016年10期2016-10-12

  • 钙锌抑制剂对烤烟镉运输的影响
    25)收集烟草木质部伤流液,分析添加钙锌抑制剂后镉的赋存形态及运输机制。结果表明:Ca/Zn复合处理对烟草各部位Cd的吸收具有一定的抑制作用。烟株木质部液中不同提取态的镉含量表现为水溶态>NaC 1态>盐酸态>乙醇态,加入钙/锌后,木质部液中水溶态Cd的含量增加。在1mg·kg-1Cd浓度处理条件下,只加入钙的处理韧皮部液中各提取态的镉含量均大幅降低;在5mg·kg-1Cd浓度处理条件下,只加入锌的时候韧皮部液中各提取态的镉含量均大幅降低。钙;锌;抑制剂;

    浙江农业科学 2016年1期2016-08-10

  • 美国发现LesA酶可能是引起皮尔斯病危害的罪魁祸首
    传播。发病规律木质部是葡萄树输送水和营养物质的维管组织,叶缘焦枯菌侵入葡萄树后,会在木质部产生生物膜或凝胶。科学家推测,这种生物膜可以堵塞木质部,从而阻止水分的运输,造成葡萄叶缘焦枯,进而使葡萄树缺水而死亡。这一理论似乎可以解释叶片边缘泛黄以及叶片组织最终死亡等症状。Dandekar说,并不是所有的症状都与这一理论相符合。例如,叶片中叶缘焦枯菌大量积累,但并不都会出现叶片严重受损的现象;另外,一些被感染的葡萄树虽然叶片严重受损,但其木质部却没有堵塞。所以,

    中外葡萄与葡萄酒 2016年2期2016-03-27

  • 镉污染来源对萝卜镉积累特性的影响
    量明显大于次生木质部。在高Cd环境中次生木质部中的Cd吸收量与次生韧皮部中的Cd含量呈极显著正相关。萝卜根系次生木质部中Cd积累量与叶柄和叶片中的Cd含量高度正相关,根系中的Cd主要通过次生木质部转运到叶柄和叶片中。叶片中的Cd主要通过次生木质部向根系转运,到达根系向外扩散到次生韧皮部,向内扩散到初生木质部。关键词:萝卜;镉;木质部;韧皮部;转运中图分类号:X53               文献标识码:A         DOI 编码:10.3969/j

    天津农业科学 2015年11期2015-12-03

  • 葡萄木质部解剖结构与树体营养及生长势的关系
    葡萄木质部解剖结构与树体营养及生长势的关系张永福,韩丽,刘佳妮,彭声静,任禛,牛燕芬,严宇辉(昆明学院农学院,昆明650214)摘要:为探明不同生长势葡萄品种木质部解剖结构与树体营养关系及品种之间生长势差异原因,以6个葡萄品种为材料,采用石蜡切片法和徒手切片法比较观察其根系和茎干木质部解剖结构,测定供试材料的形态特征、碳素营养、氮磷钾营养。结果表明,强生长势品种的木质部率、导管直径、导管密度、导管总面积、导管总面积与木质部面积的比值均显著高于其他品种,弱

    东北农业大学学报 2015年1期2015-11-11

  • 植物学
    红海榄种群次生木质部的形态解剖特征及其生态适应意义(本期604-615页).(邓传远摄)红海榄木材结构的生态解剖邓传远,郑俊鸣,张万超,等红树林是海岸重要生态关键区,在维护生物多样性和沿海地区生态安全等方面发挥着重要作用.红海榄(Rhizophora stylosa)是我国红树林生态系统的建群种之一.为了揭示红海榄次生木质部解剖特征可塑性的生态适应意义,该文测定了海南省东寨港红树林自然保护区6个红海榄种群18个采样点的土壤理化性质,应用显微镜和电镜详细观测

    中国学术期刊文摘 2015年15期2015-10-31

  • 一种优化的橡胶树木质部石蜡切片制作方法
    无法制得橡胶树木质部切片的问题,优化了橡胶树木质部切片制作方法并进行了验证评估。以3龄和30龄的橡胶树木材为材料,经FAA固定、乙醇预处理后,增加了以冰醋酸软化木质部这一步骤,用正丁醇取代二甲苯进行组织透明,其余步骤参考常规方法。结果表明,优化的石蜡切片方法可制作出完整、高质量的木质部切片,其木纤维的长度、宽度与硝酸离析所得到的木纤维一致度高,为橡胶树成龄木材的解剖学研究提供了方法。关键词 橡胶树 ;木质部 ;石蜡切片 ;木纤维分类号 S794.1An I

    热带农业科学 2015年6期2015-07-18

  • 关于土壤pH值对活立木电势能影响的研究
    量选定的活立木木质部的pH值,以及对环境的参数的输出功率进行测定,例如空气温度、空气的相对湿度、土壤温度、土壤湿度和土壤pH值。我们得出的结果支持了木质部相对与土壤pH值有明显的生物电的假设。此外,我们发现空气的相对湿度,土壤温度和电极材料都对活立木的生物电有影响。关键词:生物电 活立木 无线传感器网络 木质部 土壤pH值中图分类号:O613.72 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2015)02(c)-0009-03近几年研究显示,一棵树与它

    科技资讯 2015年6期2015-07-16

  • 短截对富士苹果萌芽前后枝条不同部位碳氮营养的影响
    向下,对照枝条木质部的可溶性糖含量由93.9 mg/g逐渐降到61.9 mg/g,淀粉含量从72.6 mg/g逐渐降到37.7 mg/g,总糖含量从166.5 mg/g逐渐降到99.6 mg/g。催芽处理前(处理0 d)木质部可溶性糖、淀粉及总糖含量高于韧皮部。催芽处理后,木质部碳、氮营养物质含量变化幅度较大,与韧皮部相比,木质部平均可溶性糖、总糖和可溶性蛋白含量分别降低了38.1%,31.6%和15.4%,平均淀粉含量增加了17.4%;而韧皮部以上营养物

    西北农林科技大学学报(自然科学版) 2015年8期2015-07-02

  • 盐分胁迫对2种杨树次生木质部导管特征的影响
    杨树2~4a生木质部进行解剖。测量了次生木质部导管的10种特征指标,包括:纤维的平均长度、平均直径、平均密度、平均双壁厚、径级以及导管的平均直径、水力直径、导管密度、单导管壁厚度、导管径级。结果表明:(1)盐分胁迫条件下2种杨树平均导管直径、水力直径减小,导管密度、单导管壁厚度和双导管壁间厚度增大,导致输水效率减小。(2)正常生长的胡杨比俄罗斯杨窄小导管百分比数要大,而大导管却明显减少,安全性高,因而盐碱胁迫环境下俄罗斯杨大导管易栓塞,植株容易黄化、枯死。

    安徽农学通报 2014年7期2014-04-29

  • 成熟期猕猴桃果实维管功能和水分平衡
    韧皮部运输, 木质部不运输水分,或是作为水分回流到植物体的途径。为检测该推论,对成熟期猕猴桃(Hort 16A)的水分平衡和维管功能进行了监测。Hort 16A 在加利福尼亚州收获前会表现萎蔫,而在新西兰则正常。染料标记和质量平衡试验表明,木质部和韧皮部在成熟期对浆果水分供应所起作用均相近。果实水分平衡受蒸腾调控,在加利福尼亚的高蒸汽压亏缺(Da)状况下存在净水分损失,而在相对凉爽的新西兰则能够保持净水分赢余。控制条件下对花梗水流的直接监测确证了高或低的D

    中国果业信息 2012年6期2012-01-24

  • ‘黄金梨’一年生枝和根中可溶性糖及淀粉含量的相关性
    对一年生枝和根木质部和韧皮部中可溶性糖和淀粉含量及其相关性进行了研究。结果表明,一年生枝和根的木质部及韧皮部中可溶性糖和淀粉含量的变化趋势基本一致,5~8月份一年生枝和根木质部和韧皮部中可溶性糖和淀粉含量逐渐上升,8月份以后含量升高较快到11月开始降低;而且一年生枝和根中可溶性糖和淀粉含量的相关性均达到极显著或显著水平。‘黄金梨’(Pyruspyrifoliacv.huangjin);可溶性糖;淀粉;相关性梨(Pyruspyrifoliacv.huangj

    长江大学学报(自科版) 2010年8期2010-11-27

  • 猕猴桃切接成活率高
    3cm),略带木质部。然后在芽上部2~3cm处剪断,以免芽干枯。(3)接穗。将砧木从距地面10cm处剪断,在砧木皮层稍木质部的部位,用嫁接刀垂直切下切口长2~3cm。将接穗的长削面对准砧木的形成层插入,顶端露出0.1cm(露白),然后用塑料条从砧木和接穗顶端向下绑严,仅露接芽。(4)除萌松绑。注意及时抹除砧木萌蘖,以利于养分集中供给接芽生长。当新梢长至15~20cm时,用芽接刀划破塑料薄膜松梆。

    绿色科技 2010年12期2010-08-15

  • 枣树实用嫁接育苗技术
    约2厘米,深达木质部。接穗要带有一个完整的结果母枝或正芽,背面下方向下斜削成长3~5厘米斜面。削面要求平整光滑,不起毛刺,尖端皮层不松动,紧贴木质部上,然后剥开砧木插入接口。要使接穗削面对着砧木木质部,尖端对正切缝,手指按紧砧皮切口慢慢插入,使接口紧密,然后绑紧接口,保证接穗在愈合过程中不松动。2.劈接。枣树发芽前15~20天选择1.5厘米以上的健壮枝作砧木,采1~2年生发育枝或3~4年生结果枝进行嫁接。操作方法:清除砧木四周杂草和萌蘖,在砧木近地面处选择

    农家科技中旬版 2009年2期2009-03-27

  • 春季果树刻伤术
    ,割口稍微深入木质部,花后10~15天,再在被刻伤的枝条上进行夏季环剥,便可促发长枝,培养骨干枝,克服枝干的光秃和脱节现象。二、促发中、短枝的刻伤术1.发芽前几天,在需要促发短枝的部位,于芽上方1~3毫米处,用小钢锯条割一横口,以割透皮层为度,不可深入木质部,并于花后5天在被刻伤的枝条上进行环剥。2.对于冬剪缓放的长枝,在春季萌芽前几天,对长枝上的每一个芽用小钢锯条在芽上方逐个刻伤,使得上行养分受阻,养分分散,便可促发大量中短枝而不发长枝。经缓放的长枝,通

    农村百事通 2009年3期2009-03-02