乙酸也可帮助植物耐旱

日本理化学研究所的一个研究小组近日发现,施加乙酸可增强植物耐干旱的能力,并揭示了其中的机理。迄今为止,主流方法是通过转基因技术来培育耐旱植物,这项新成果有望带来简单、廉价的农业技术,从而可不依赖转基因来减轻干旱灾害的影响。 随着气候不断变化,在世界范围内突发的干旱,对玉米和小麦等农作物产量影响极大,同时还会导致土地沙漠化等问题。但培植转基因耐旱植物不但费时费力,还需投入大量资金,因此,科学家一直希望能开发出更简单、成本更低的植物抗旱技术。 研究小组发表在近期出版的《自然·植物》杂志电子版上报告称,他们将模型植物拟南芥进行干燥处理后观察其内部代谢变化。结果发现,植物在干燥时,不仅维持生命能量的代谢途径糖酵解被强烈抑制,乙酸的合成量也异常增加。乙酸也称醋酸,是从糖酵解的中间代谢产物丙酮酸生物合成而来。 研究小组发现,这一代谢变化是表观遗传调控因子HDA6蛋白质起到开关作用,直接控制着乙酸合成基因。研究表明,从外部给予乙酸,......阅读全文

发现新小麦抗旱基因

利用现代分子生物学技术,如何挖掘小麦抗旱基因、揭示小麦抗旱性特异调控的分子机理及遗传网络,对于小麦抗旱遗传改良具有重要意义,也是目前小麦分子遗传育种学科的一个研究难题。据小麦遗传育种学相关专家介绍,已有研究文献表明在众多的小麦基因里,基因TaNAC071-A具有抗旱功能。西北农林科技大学植物保护学院

抗旱性的定义

抗旱性是指干旱屏蔽和耐旱两方面。高等植物主要通过干旱屏蔽(drought avoidance)方式抵抗水分胁迫,其表现如某些植物(玉米、水稻等)在干旱条件下出现叶子卷曲,以减少水分丢失。

植物抗旱性鉴定

水分亏缺是一种最普遍的影响植物生产力的环境胁迫,尽管蔬菜作物一般都在水源充足的地区栽培,但是通常蔬菜需水量大,而且几乎整个生育期对水分的要求都比较多;而果树大多栽培于丘陵、土地,更易受到水分亏缺的影响。因此深入研究植物的抗旱性,进行抗旱育种显得特别重要。抗旱育种的成败在很大程度上取决于拥有抗性资源的

保水抗旱的农化技术

  “有收无收在于水,少收多收在于肥”.这是农民长期实践的结果.水是农业的命脉,这是一条颠扑不破的真理.据实验每生产1公斤粮食,就需要1000公斤水.在窕业化学技术方面如何保水抗旱呢?  人工降雨:用“干冰”或碘化银等化学锴品的晶粒促成降雨,已在我国推广利用。由于造价太高,不能经常普遍应用。  降低

研究发现杂草稻抗旱基因

近日,中国农业科学院作物科学研究所水稻优异种质资源发掘与创新利用创新团队研究发现,杂草稻与栽培稻之间存在基因渗入,支持了杂草稻起源于栽培稻的去驯化观点,发掘了杂草稻中的抗旱相关基因PAPH1,并验证了其功能,为抗旱基因功能的深入研究与杂草稻的有效利用提供了理论支撑。相关研究成果在线发表于

研究发现杂草稻抗旱基因

近日,中国农业科学院作物科学研究所水稻优异种质资源发掘与创新利用创新团队研究发现,杂草稻与栽培稻之间存在基因渗入,支持了杂草稻起源于栽培稻的去驯化观点,发掘了杂草稻中的抗旱相关基因PAPH1,并验证了其功能,为抗旱基因功能的深入研究与杂草稻的有效利用提供了理论支撑。相关研究成果在线发表于《实验植物学

乙酸乙酸铵缓冲溶液配置中需要多少冰乙酸

两者不可能配制成PH=3.2的缓冲溶液,因为PH=PKa-lg(c1/c2) 这里的PH直必须在PH=PKa+±1之间,这里的PKa=4.757,那么两者之间所配制成的缓冲溶液的PH值应该在5.757---3.757之间.

新小麦抗旱基因被发现

  利用现代分子生物学技术,如何挖掘小麦抗旱基因、揭示小麦抗旱性特异调控的分子机理及遗传网络,对于小麦抗旱遗传改良具有重要意义,也是目前小麦分子遗传育种学科的一个研究难题。  据小麦遗传育种学相关专家介绍,已有研究文献表明在众多的小麦基因里,基因TaNAC071-A具有抗旱功能。  西北农林科技大学

抗旱马铃薯为中亚带来福音

  气候变化增加了世界上一些区域干旱的可能性,而在这些地方,能够忍受干旱条件的马铃薯品种需求量将会加大。   国际马铃薯中心(CIP)及其合作伙伴乌兹别克斯坦,从耐旱、高温和夏季长日照的新型培育品种中筛选克隆马铃薯,这一具有前景的研发项目将为中亚地区的农户和消费者带来福音。   CIP中亚地区科

抗旱性的特性及举例

有些植物则是气孔内陷,并存在蜡质保护性物质,叶片小或退化,以减少蒸腾作用;有的则是根系分布广而深,输导组织发达,能增强对水分的吸收及运输,有利于保持植物的水分平衡,避免发生水分亏缺。许多低等植物如苔藓、地衣等可通过耐旱性(drought tolerance)方式抵抗干旱,它们的原生质具有能忍耐脱水而

科研团队找到水稻抗旱“新开关”

  华中农业大学教授熊立仲带领团队鉴定出一个名为“ROAD1”的稻属特异抗旱基因,且发现该基因在拟南芥、油菜、玉米、小麦和杨树等多种受试植物中展现出跨物种抗旱应用潜力。相关成果于北京时间7月23日深夜在线发表于国际期刊《细胞》(Cell)。  干旱是威胁全球作物生产和粮食安全的重要环境因素。传统抗旱

科研团队找到水稻抗旱“新开关”

华中农业大学教授熊立仲带领团队鉴定出一个名为“ROAD1”的稻属特异抗旱基因,且发现该基因在拟南芥、油菜、玉米、小麦和杨树等多种受试植物中展现出跨物种抗旱应用潜力。相关成果于北京时间7月23日深夜在线发表于国际期刊《细胞》(Cell)。干旱是威胁全球作物生产和粮食安全的重要环境因素。传统抗旱路径易引

发展节水抗旱稻-实现资源节约

  根据 “少打农药、少施化肥、节水抗旱、优质高产”绿色理念和《绿色超级稻品种认定办法》,经863计划 《绿色超级稻新品种选育》重大项目总体专家组认证,节水抗旱稻“旱优549”、“旱优73”、“旱优983”获绿色超级稻品种认定证书。  节水抗旱稻是指既具有水稻的高产优质特性,又具有旱稻的节水抗旱特性

为何巨型树木抗旱能力引发关注?

核心结论:巨型龙脑香树不受干旱影响在东南亚婆罗洲的热带雨林中,龙脑香科树木以其惊人的高度主宰着森林冠层,最高的个体可达70余米——超过自由女神像四分之三的高度。长期以来,科学家假设重力使得这些巨树更易遭受干旱伤害,因为水从根部输送到树冠的距离越长,阻力越大。然而,一项突破性研究推翻了这一假设:龙脑香

国家防总启动Ⅳ级抗旱应急响应

  为进一步做好当前抗旱工作,国家防总4月1日紧急启动Ⅳ级抗旱应急响应。   据悉,目前全国旱情较常年同期偏轻,但西南、西北和冬麦区等部分地区旱情持续或发展。据气象部门预测,云南、四川等西南受旱地区雨季可能推迟至5月下旬至6月上旬,抗旱形势不容乐观。   面对旱情,各地群众在政府带领下开展了大规

乙酸可以强氧化为乙酸酐吗

不可以,但可以在浓硫酸中加热时脱水发生取代反应生成乙酸酐

木薯抗旱性调控机制获揭示

5月22日,《植物杂志》在线发表了海南大学热带作物学院教授施海涛课题组的研究成果。 木薯是一种重要的粮食和能源作物,与其他作物相比,其抗旱性较强,但这种抗性的分子机制仍不甚清楚。本次研究发现,在干旱胁迫条件下,沉默胁迫应答转录因子MeRAV5显著降低其抗旱性,同时过氧化氢(H2O2)水平较高,木

版纳植物园组织抗旱先锋行动

  近日,由中国科学院西双版纳热带植物园利用“共产党员抗旱救灾先锋行动”筹集的资金援助云南勐腊县象明乡曼庄村委会纳竜村实施的村民饮水工程完工。至此,清澈甘甜的山泉水时隔三年之后再次流入了这个山区偏僻傣寨的家家户户。  今年三月的为战胜云南百年不遇的大旱,中共云南省委组织部发出了关于全

他们在寻找玉米抗旱的关键“钥匙”

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/2/494317.shtm在中国农业大学的温室实验基地,玉米长得郁郁葱葱,秦峰教授指着这些生机盎然的材料向学生传授着关于玉米抗旱基因挖掘的知识。她对学生们寄予了厚望,“玉米的逆境适应性研究还得继续深入才行。”从

海洋温度抗旱研究取得重大进展

海洋温度模式在限制干旱全球蔓延方面,扮演着关键角色。一项新研究给出明确结论:同步发生的干旱通常只影响地球陆地面积的 1.8% 到 6.5%,远没有想象中那么可怕。这一数字远低于早先「多达六分之一的地球可能同时遭遇干旱」的猜测,意味着全球性大旱的风险被过去高估了。过去那种「全球同时颗粒无收」的悲观叙事

科学家破解水稻抗旱之“谜”

  华中农业大学作物遗传改良国家重点实验室水稻团队熊立仲课题组找到了控制水稻抗旱适应性的巨型酶DWA1,从而解开了水稻表皮蜡质合成途径控制水稻抗旱适应能力的秘密。14日,《美国科学院院刊》(PNAS)在线发表了他们的论文。   熊立仲教授介绍,干旱会抑制农作物的生长并造成严重的减产,但植物们也有自

我国揭示桤木抗旱生理生态机制

   桤木(Alnus cremastogyne)属桦木科桤木属,我国特有种,分布于贵州北部、陕西南部、甘肃东南部,在四川各地普遍分布。生于海拔500-3000米的山坡或岸边的林中,在海拔1500米地带可成纯林。桤木喜光,喜水湿,多生于河滩低洼湿地,生长快,为固氮植物,是重要的造林和药用树种。在全球

乙酸的工业用途

工业用途1.乙酸是大宗化工产品,是最重要的有机酸之一。主要用于生产乙酐、乙酸酯及乙酸纤维素等。聚乙酸乙烯酯可制成薄膜和粘合剂,也是合成纤维维纶的原料。乙酸纤维素可制造人造丝和电影胶片。2.低级醇形成的乙酸酯是优良的溶剂,广泛用于油漆工业。因为乙酸那溶解大多数有机物,因此乙酸也是常用的有机溶剂(例如用

乙酸储罐液位计特点

乙酸储罐液位计是根据国内外同类产品加以消化提高且按照原化工部颁布的磁性液位计标准HG/T21584-95研制生产的产品。该仪表可用于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位检测。乙酸储罐液位计特点;1.结构简单安装方便2.检测功能齐全3.测量范围大4.指示新颖读数直观5.耐腐蚀防爆

乙酸的食品用途

在食品行业中,乙酸用作酸化剂,增香剂和香料制造合成食醋时,用水将乙酸稀释至4-5%,添加各种调味剂,风味与醇造醒相似,制造时间短,价格便宜。作酸味剂,可用于复合调味料,配制醋、罐头、果冻和干酪,按生产需要适量使用。还可作曲香酒的增香剂,使用量为0.1~0.3 g/kg。

乙酸激酶的测定

实验方法原理 ATP:乙酸磷酸转移酯(AK)乙酸+ATP→乙酰磷酸+ADP这个反应可以与丙酮酸激酶(PK)偶联,乳酸脱氢酶(LDH)反应如下:实验材料 酶样品试剂、试剂盒 三乙醇胺-HCl KOH乙酸钠ATPMgCl2磷酸烯醇式丙酮酸LDHPK仪器、耗材 分光光度计实验步骤 实验所需「试剂」具体见「

乙酸的制备方法

乙酸的制备可以通过人工合成和细菌发酵两种方法。生物合成法,即利用细菌发酵,仅占整个世界产量的10%,但是仍然是生产乙酸,尤其是醋的最重要的方法,因为很多国家的食品安全法规规定食物中的醋必须是通过生物法制备,而发酵法又分为有氧发酵法和无氧发酵法。 在氧气充足的情况下,醋杆菌属细菌能够从含有酒精的食物中

化学方法制乙酸

1、有氧发酵法 C₂H5OH + O₂ →CH₃COOH + H₂O2、无氧发酵法部分厌氧细菌,包括梭菌属的部分成员,能够将糖类直接转化为乙酸而不需要乙醇作为中间体。总体反应方程式如下:C6H12O6==3 CH3COOH此外,许多细菌能够从仅含单碳的化合物中生产乙酸,例如甲醇,一氧化碳或二氧化碳与

乙酸的制备方法

乙酸的制备可以通过人工合成和细菌发酵两种方法。生物合成法,即利用细菌发酵,仅占整个世界产量的10%,但是仍然是生产乙酸,尤其是醋的最重要的方法,因为很多国家的食品安全法规规定食物中的醋必须是通过生物法制备,而发酵法又分为有氧发酵法和无氧发酵法。有氧发酵法在氧气充足的情况下,醋杆菌属细菌能够从含有酒精

乙酸的制备方法

乙酸的制备可以通过人工合成和细菌发酵两种方法。生物合成法,即利用细菌发酵,仅占整个世界产量的10%,但是仍然是生产乙酸,尤其是醋的最重要的方法,因为很多国家的食品安全法规规定食物中的醋必须是通过生物法制备,而发酵法又分为有氧发酵法和无氧发酵法。 在氧气充足的情况下,醋杆菌属细菌能够从含有酒精的食物中