被子植物(II)五桠果亚纲

实验材料锦葵 木槿等 &nbs......阅读全文

亚热带双子叶木本植物果实内部繁殖分配研究取得进展

  资源分配理论认为,在有限的资源条件下,有机体必须在生长、储存或是繁殖之间作出权衡;繁殖分配是一个物种繁殖生态对策进化的重要组成部分。果实是被子植物特有的繁殖器官,果实内部包括了果皮和种子,果皮对种子起着营养、保护和传播功能。因此,分析繁殖器官(果实)内部营养与繁殖分配格局,也是理解

水循环在被子植物适应波动光强中的调控作用

自然条件下,植物叶片接受到的光照强度随时在波动,时而光照不足,时而光能过剩。当光强突然增加时,植物叶片吸收的过剩光能容易造成光系统活性损伤并影响植物生长。根据光合作用理论模型,环式电子传递和水水循环这两种替代电子传递途径都可以保护被子植物的光系统活性免受波动光强的损伤。然而一直以来,环式电子传递介导

果蔬呼吸记录仪——用科技的手段测定和研究果蔬呼吸

      其实我们都有这样的生活经验,我们从超市购买会蔬菜水果之后,如果放在室外,往往衰败比较快,而放入冰箱的话,则能够延缓果蔬衰败,延长果蔬的储存时间, 这是什么原因呢?原来被采摘后的果蔬依然会进行呼吸作用,并消耗自身能量,而将其放入冰箱,在低温环境下,其呼吸速率会降低,就延缓了这种消耗,因此储

烟台设立23个果蔬检测点-对超标果蔬严格按要求销毁

  每天早上7点半,烟大市场的摊主梁秀敏都会把当天的“蔬菜检测合格明示单”贴在身后的公示牌上。现在,消费者看着合格单买放心菜,已经成为一种生活习惯。   为保证果蔬安全,我市在芝罘区、莱山区、福山区、牟平区等主城区设立23个果蔬检测点,每天定期监测果蔬产品质量。有数据统计,去年全年,共抽检果蔬样品

应用果蔬呼吸记录仪研究影响果蔬产品呼吸速率的因素

很多人认为果蔬产品,在被采摘下来之后,就没有了生命活动,但是实际上无论是新采摘下来的果蔬产品,还是经过预处理加工的产品,都是有生命的,生命周期中一直伴随有呼吸过程。而果蔬的呼吸作用,现在可以利用专业的仪器果蔬呼吸记录仪来进行测定。利用该仪器,可以帮助我们研究果蔬产品的呼吸过程与影响呼吸的因素等,从而

植物所科研人员建立被子植物一新科

  近20年来,植物分子系统学研究取得了重大进展,被子植物目、科级水平的“生命之树”已被建立。然而,对于大尺度上的系统发育分析,类群取样通常比较稀疏,一些目、科的范围问题仍没有得到解决。   传统分类学中,十字花目的山柑科是一个异质性程度非常高的类群,近年来已有多个属从该科中分出而被归于

珊瑚草的介绍

  珊瑚草(拉丁学名:ThesiumchinenseTurcz,别名:缠百合),鸭跖草科被子植物。  珊瑚草高15~40cm,全株多少被白粉,茎细长,基部以上疏分枝,斜升,叶线形,具单脉,花单一,花梗短或很短,花被绿白色,花被管呈管状,花被裂片;花蕊不外伸,子房无柄,花柱很短,坚果椭圆形或近球形,淡

珊瑚草的概述

  珊瑚草(拉丁学名:ThesiumchinenseTurcz,别名:缠百合),鸭跖草科被子植物。  珊瑚草高15~40cm,全株多少被白粉,茎细长,基部以上疏分枝,斜升,叶线形,具单脉,花单一,花梗短或很短,花被绿白色,花被管呈管状,花被裂片;花蕊不外伸,子房无柄,花柱很短,坚果椭圆形或近球形,淡

昆明植物所科研人员应邀发表绿色植物起源

  植物是指可以通过光合作用将光能转化为化学能的自养真核生物。通常我们认识的植物即为绿色植物,包括绿藻、轮藻和陆生植物。绿色植物与其它真核生物大约在10亿年前发生分化。而在12亿年前,占据地球绝大部分的是海洋,此时红藻类起源。红藻类在很长地质历史时期占据了地球自养生物的主体,直到约5亿年前绿色植物开

ToxiRAE-II-氧气气体试验器

  ToxiRAE II 氧气气体试验器   产品型号: PGM-11XX   产品类型: 单一气体检测仪   ToxiRAE II 氧气气体试验器产品描述: ToxiRAE II气体(或氧气)检测报警仪,是一款个人便携式气体检测报警仪。它的传感器采用电化学传感器,反应灵敏,适用于在工矿企业环

II型超敏反应的概念

II型超敏反应是由IgG或IgM抗体与靶细胞表面相应抗原结合后,在补体、吞噬细胞和NK细胞参与下,引起的以细胞溶解或组织损伤为主的病理免疫反应。正常存在于血细胞表面的同种异型物质,如ABO血型抗原,Rh抗原和HLA抗原;外源性抗原与正常组织细胞之间具有的共同抗原,如链球菌细胞壁的成分与心脏瓣膜、关节

土壤DNA提取Part-II:-化学篇

接着前一篇文章关于如何提高土壤DNA提取得率的话题。我们已经十分彻底的谈了样品研磨裂解、选择研磨珠类型的重要性、研磨设备以及裂解缓冲液。从中你也可以发现,裂解步骤是提高得率的最值得钻研的地方。研磨裂解后最终DNA抽提前,需要清洗去杂。这一步主要由抑制因子去除技术(IRT)完成。跟着操作说明书流程走,

II级安全柜应用范围

  II级安全柜应用范围_工作原理 II级安全柜主要用于临床、诊断、教学和对群体中出现的与人类严重疾病有关的广谱内源性中度风险因子进行操作的实验.II级B2型安全柜还可以用于以挥发性有毒化学品和放射性核素为辅助剂的微实验。   如果这些病源体产生的悬浮性的潜在风险低,采用完善的微技术,在敞开的操作台

高性能Acclaim-PolarAdvantage-II色谱柱

有没有为分离不开的物质在发愁,有没有为100%水的流动相条件在发愁,有没有为宽pH条件柱寿命短在发愁,那你只需要一根Acclaim PolarAdvantage II色谱柱,以上问题全部解决,就这么简单! Acclaim PolarAdvantage II (PA2)色谱柱采用一种的表面化学

测定I、II、III类残留溶剂

药物中的残留溶剂是指在药物活性成分、辅料及加工过程中使用的,但未能在净化过程中完全去除的溶剂。对于残留溶剂应尽可能地去除,使之符合ICH(人用药品注册技术要求国际协调会)指南的要求。本文介绍了应用压力平衡顶空系统,高效、精确地测定I、II和III类药品残留溶剂的方法。 药品生产过程中

减数分裂II的概念

中文名称减数分裂II英文名称meiosis II定  义在配子形成过程中,性细胞减数分裂的相继两次分裂中的第二次。姐妹染色单体分离,类似于有丝分裂,形成4个单倍体(n)子细胞,即性细胞(高等动物的卵细胞形成时,4个分裂产物中的3个形成不参与受精的极体)。应用学科遗传学(一级学科),细胞遗传学(二级学

ToxiRAE-II-氧气气体测试器

  ToxiRAE II 氧气气体测试器   产品型号: PGM-11XX   产品类型: 单一气体检测仪   产品描述: ToxiRAE II气体(或氧气)检测报警仪,是一款个人便携式气体检测报警仪。它的传感器采用电化学传感器,反应灵敏,适用于在工矿企业环境空气中连续检测气体的 ppm浓度或

研究揭示被子植物主导的陆地生态系统阶段性演化与现代格局建立的五个阶段

被子植物(又称有花植物)是现存植物类群中多样性最丰富的类群,其物种多样性占现存植物的90%以上(约35万种),也是除寒带及山地针叶林外,在全球主要植被类型中均占据显著生态优势的核心类群。自白垩纪早期崛起以来,被子植物经历了多次辐射事件,逐步取代蕨类、裸子植物等古老类群,形成现代植被的基本架构,驱动陆

研究揭示被子植物主导的陆地生态系统阶段性演化与现代格局建立的五个阶段

被子植物(又称有花植物)是现存植物类群中多样性最丰富的类群,其物种多样性占现存植物的90%以上(约35万种),也是除寒带及山地针叶林外,在全球主要植被类型中均占据显著生态优势的核心类群。自白垩纪早期崛起以来,被子植物经历了多次辐射事件,逐步取代蕨类、裸子植物等古老类群,形成现代植被的基本架构,驱动陆

首个石榴端粒到端粒参考基因组图完成

  近日,中国农业科学院郑州果树研究所(以下简称郑果所)特色浆果与干果种质改良课题组在国际期刊《植物生物技术杂志》(Plant Biotechnology Journal)上发表研究论文,该研究组装了首个石榴端粒到端粒(T2T)参考基因组图,揭示了控制石榴果皮颜色和籽粒硬度等重要经济性状形成的遗传机

果蔬呼吸测量仪的使用可了解果蔬采摘后的生理状态

果蔬呼吸测量仪采用双波长红外二氧化碳分析器,液晶显示器,专门用于常温、冷藏库、气调库、超市冷柜等储藏条件下的果品和果蔬呼吸强度的测定和分析研究。该仪器的特点是可以根据果蔬的大小来选择不同体积的呼吸室,加快了平衡和测定时间;可以通过电脑直接操作仪器,同时显示呼吸室的CO2浓度、O2浓度、温度和湿度及变

昆明植物所在光合作用调控机制研究中取得系列进展

  自然条件下,植物叶片接受到的光照强度随时在波动,时而光照不足,时而光能过剩。当光强突然增加时,植物叶片吸收的过剩光能容易造成光系统I活性损伤并影响植物生长。根据光合作用理论模型,环式电子传递和水水循环这两种替代电子传递途径都可以保护被子植物的光系统I活性免受波动光强的损伤。然而一直以来,环式电子

科学家首次证实古鸟类叶食性的早期起源和演化

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/7/505787.shtm近日,由中国科学院古脊椎动物与古人类研究所主导的热河生物群中古鸟类食性研究取得新进展,研究人员从1.2亿年前辽西热河生物群古鸟化石胃容物中发现了被子植物早期分支木兰类叶子的植硅体,首次

拟南芥研究揭密被子植物阻止多精受精分子机制

    三个受体负责阻止多花粉管穿出受精。(瞿礼嘉供图)    1月20日,《科学》刊发北大生命科学学院教授瞿礼嘉实验室研究成果,揭示了模式植物拟南芥通过小肽信号及其受体介导的信号通路防止多精受精的分子机制,即每个胚珠仅允许一根花粉管穿出花柱道的隔膜进入其内进行受精。    正常情况下,