1 : : : : , , , 1 : : : : , , , : : : 1 : : : : , , , : , , , 。 , 。 1 : : : : , , , : ; ; 1 : : : : , , , “ ” 。 , , , , , 。 , 。 1 : : : : , , , . 1 : : : : , , , 1. 1 : : : : , , , , 。《 》 , 。 。 。 1 : : : : , , , , 。 、 , , 。 , , , 。 。 , , , ; ; 。 , , 。 。 1 : : : : , , , 2. 1 : : : : , , , www.taodocs.com 1 : : : : , , , 1 : : : : , , , : : : 1 : : : : , , , : , , , 。 , 。 1 : : : : , , , : ; ; 1 : : : : , , , “ ” 。 , , , , , 。 , 。 1 : : : : , , , . 1 : : : : , , , 1. 1 : : : : , , , , 。《 》 , 。 。 。 1 : : : : , , , , 。 、 , , 。 , , , 。 。 , , , ; ; 。 , , 。 。 1 : : : : , , , 2. 1 : : : : , , , www.taodocs.com
30 、FV/Fm、 。 , , 。PSII , , 。 , , 。 , 。 , , , , 。 FV/Fm , , 7 , 。 , 。 1 : : : : , , , . 1 : : : : , , , 1. 1 : : : : , , , , 。 、 、 、 , , , , , , 。 , , , ; , ; 2°C 12 , 。 , , 。 。 1 : : : : , , , 2. 1 : : : : , , , 。 。 , , 3~12 , , , , , , 。 , , 。 , , 。 www.taodocs.com 30 、FV/Fm、 。 , , 。PSII , , 。 , , 。 , 。 , , , , 。 FV/Fm , , 7 , 。 , 。 1 : : : : , , , . 1 : : : : , , , 1. 1 : : : : , , , , 。 、 、 、 , , , , , , 。 , , , ; , ; 2°C 12 , 。 , , 。 。 1 : : : : , , , 2. 1 : : : : , , , 。 。 , , 3~12 , , , , , , 。 , , 。 , , 。 www.taodocs.com
, 。 1 : : : : , , , 3. 1 : : : : , , , , , , 。 、 、 、 。 , , ; , , , 。 , 。 , , 。 1 : : : : , , , , 。 1 : : : : , , , . 1 : : : : , , , 20 80 , 、 、 、 , 。 , , 。 4 : , BT ; , CPTI; ; , CP 。 1 : : : : , , , Flor “ ” 。 、 、 ; 。 , , , , , 。 1 : : : : , , , R 、 。 、 Hm1,N,Cf-9, RPM1,RPS2 www.taodocs.com , 。 1 : : : : , , , 3. 1 : : : : , , , , , , 。 、 、 、 。 , , ; , , , 。 , 。 , , 。 1 : : : : , , , , 。 1 : : : : , , , . 1 : : : : , , , 20 80 , 、 、 、 , 。 , , 。 4 : , BT ; , CPTI; ; , CP 。 1 : : : : , , , Flor “ ” 。 、 、 ; 。 , , , , , 。 1 : : : : , , , R 、 。 、 Hm1,N,Cf-9, RPM1,RPS2 www.taodocs.com
文档列表 文档介绍
植物抗逆性姓名: 班级: 学号: 摘要: 随着现代生物技术和基因工程的发展,人们对植物抗性的研究逐渐转入基因层面,现在已能够将多种抗植物病虫害的基因转入目的植物中,但日益引起关注的生物安全性问题也是不容忽视的。在这种情况下, 发掘植物自身抗性资源便显得越来越重要。关键词: 植物;抗逆性;基因根据达尔文“适者生存”的进化规律。凡是地球上现存的植物都是长期自然选择的结果, 不同环境条件下生长的植物有利性状被保留下来,并不断加强, 不利性状不断被淘汰, 就会形成对某些环境胁迫因子的抵御能力,表现为抗逆性。如植物的抗虫性,抗旱性等。一. 植物抗逆性的利用 1. 植物抗逆性与农业生产早在中国的古代, 农耕工作者们就开始认识和利用植物的优良的抗逆性。《齐民要术》中记载要把作物的抗旱性,抗涝性和抗虫性等作为评价和选择种子品种优劣的标准。并对八十六种物粟的抗逆性特点进行了明确的指出。成为我国传统农业在品种选育上的一个重要标准。时至今日, 研究和利用植物的抗逆性意义更是重大之至。化肥、杀虫剂等大量化学试剂的使用,造成了环境的污染破坏,人们利用生物工程技术选择性利用植物自身的抗虫品种而得到优质高产的品系。减少或杜绝了杀虫剂的使用, 降低了生产成本和减少了环境污染,对虫害获得持久的仿效,而且不需要入则的技术即可达到防治目的。这是抗性研究而以长期坚持并取得实质性进展的关键所在。如利用植物的次生性物质在植物抗性中起着非常重要的作用,可作为毒素而直接作用于昆虫,如生氰糖苷,作为阻食剂会影响昆虫对食物的利用; 又如酚类物质能阻碍昆虫的消化;作为生长调节剂能影响昆虫的变态发育。通过转基因技术,将编码这些抗性的特异基因进行克隆转移到其它植物细胞中, 转录出相应的蛋白产物。起到抗性的作用。 2. 植物抗逆性与环境在对佛山市不同污染点 30 种绿化植物的叶面积、 FV/Fm 、叶片细胞膜渗漏率及光和色素含量相对清洁对照点华南植物园的差异。结果显示,大气污染条件下, 绿化植物叶片的生长收到限制。 PSII 最大光化学效率下降, 光合色素发生降解,细胞膜受到伤害。实验证明,根据不同植物在同种污染物作用下的伤害阙值不同,可以确定不同物种对此污染物的抗性等级。由于测定大量植株多项指标的伤害阙值不可行, 因此可根据污染点与对照点相对值的大小判断植物抗性。实验数据表明,同一住屋不同生理指标对环境污染的响应不相同,从而,得到的抗性等级不同,本实验中只有少数生理指标反映出相同的抗性等级。大气状况使 FV/Fm 等七个分析参数产生极显著差异,说明,大气污染直接影响这 7个生理指标, 子评价大气污染状况及植物抗性时这些指标均可以作为参考。其中, 叶面积对大气污染反应最为敏感。 1. 抗逆生理与植物水分研究已经知道植物对各种环境胁迫的响应中,水分状况的变化是比较明显的。在冻害、冷害、热害、旱害和病害等发生时,植物的水分状况都有如下的共同表现,即植物的的吸水量降低,蒸腾量减少,由于蒸腾大雨吸水,植物组织的含水量降低同时发生萎蔫,植物组织的持水力增强。例如,红松的实生苗在硫酸盐处理时,随着盐分浓度的提高,地上部分水分含量相对下降;葡萄植株遭受大气干旱时,叶片含水量明显降低;玉米幼苗经零上 2℃处理 12 小时, 叶片含水量降低。而且在这些变化中,植物组织中自有谁含量相对减少,而束缚水的含量明显增
植物抗逆性 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.
猜你喜欢
第七章-财产保险 32页 2025年度主井揭煤安全技术措施 46页 2221高考化学-认识有机化合物-烃复习质量检测.. 5页 34有机合成练习新人教选修5 6页 B01正常纸巾盒-14x8x6-小花狗 4页 第三章刑法的效力范围 36页 2025年度生产部绩效考核方案 16页 校园餐饮配送服务协议 5页 学校病媒生物防治工作方案 2页 校园建筑安全知识 5页 校园周边租房合同范本 5页 底座板施工工艺及要点 15页 林业安全事故责任追究管理办法 5页 机电维修工程师聘用合同样本 5页 普通地质学地球的圈层结构 75页相关知识
植物抗逆性研究进展
植物抗逆性的概念
植物抗逆性的分类
植物的抗逆性
植物抗逆性的鉴定实验
什么叫植物的抗逆性?
啥叫植物的抗逆性
半日花科植物抗逆性研究
浅析植物抗逆性
植物抗逆性研究概述
网址: 植物抗逆性 https://m.huajiangbk.com/newsview354560.html
上一篇: 在用培养土栽培花卉时。应根据不同 |
下一篇: 五月份适合种什么花 |