植物水分胁迫轻度干旱胁迫测量新方法OS5P调制叶绿...

植物水分胁迫轻度干旱胁迫测量新方法-OS-5P 调制叶绿素荧光仪利用叶绿素荧光仪测量C3和C4植物的水分胁迫和轻度干旱胁迫一直是个难题。C4植物的水分胁迫可以通过测量光量子产量(Yield)和电子传递速率(ETR)进行判断(J Cavender-Bares & Fakhri A. Bazzaz 2004 ) (Cerovic 1996),但对于C3植物,则无法使用该方法。众多研究表明,Fs这一参数(有时候也表达为F/Fm’ 或Fms – Fs/Fms)对中度水分胁迫特别敏感(Flexas 1999 & Flexas 2000);PI参数在植物受到水分胁迫7天后,能够很好的反映状况(Thach 2007 & Zivcak M., Brestic M, Olsovska K. Slamka P. 2008);而Fv/Fm则对水分胁迫不敏感(Bukhov & Carpentier ......阅读全文

植物水分胁迫轻度干旱胁迫测量新方法OS5P-调制叶绿...

植物水分胁迫轻度干旱胁迫测量新方法-OS-5P 调制叶绿素荧光仪利用叶绿素荧光仪测量C3和C4植物的水分胁迫和轻度干旱胁迫一直是个难题。C4植物的水分胁迫可以通过测量光量子产量(Yield)和电子传递速率(ETR)进行判断(J Cavender-Bares & Fakhri A. Bazzaz

植物应答干旱胁迫新路径揭示

  锚定在细胞膜上的转录因子如何在植物面对干旱胁迫时发挥抗旱作用?这一众多科学家感兴趣的问题,得到了部分解答。12日,科技日报记者从中国农业大学了解到,该校农业生物技术国家重点实验室王涛教授研究团队在植物应答干旱胁迫的分子机制领域取得突破。相关论文于7月6日在线发表在国际植物学顶级学术期刊《植物细胞

作物水分胁迫测量研究

在全球变暖与水资源枯竭的背景下,作物水分有效利用与水分胁迫成为作物表型分析、遗传育种、灌溉管理等重要的研究课题。易科泰生态技术公司提供作物水分胁迫研究全面技术方案,包括光合作用测量与叶绿素荧光技术、Thermo-RGB技术及CWSI成像技术等。光合作用测量与叶绿素荧光技术:有关仪器技术包括英国ADC

植物胁迫的概念

对植物产生伤害的环境称为逆境,又称胁迫。由微生物,病虫害,动物等生物对植物造成的胁迫称为生物胁迫(biotic stress),有病害,虫害,和杂草。由外界自然条件变化对植物造成的胁迫称为非生物胁迫(abiotic stress),包括寒冷,高温,干旱,水涝,盐渍,金属(包括重金属),营养缺乏等。

数显张力计研究干旱对植物叶面积造成的影响

干旱胁迫下,植物体会发生一系列相应的形态和生理生化变化。其中干旱胁迫对植物生长的影响是最直观的。 研究表明,轻度的水分亏缺就足以使植物叶片生长显著减弱。如张英等开展不同程度的干旱胁迫对玉米株高影响的研究后发现,当叶水势降到 -0.62MPa 时株高只有对照的81%,当水势降到-1.00MPa 时,株

蛋白质组学揭示植物干旱胁迫的分子机制

 Significant and unique changes in phosphorylation levels of four leaf phosphoproteins in two apple rootstock genotypes under drought stress.干旱胁迫对

叶绿素荧光技术植物逆境高温胁迫测量技术

随着全球变暖,植物高温胁迫研究受到越来越多的关注,研究手段也越来越丰富,其中包括植物荧光测量:NPQ, Fv/Fm, OJIP, and Quantum Photosynthetic Yield。本文将着重介绍如何高效、快速简便地测量这些荧光参数。非光化学淬灭(NPQ)测量非光化学淬灭(NPQ)测量

植物盐胁迫的定义

中文名称盐胁迫英文名称salt stress定  义植物由于生长在高盐度生境而受到的高渗透势的影响。应用学科生态学(一级学科),生理生态学(二级学科)

干旱胁迫对于植物叶绿素、叶面积及根部的影响因素

在土壤水分含量不足的情况下,对于作物的不同生理机构的影响均是不一样的,从而影响到作物中的个干物质的合成以及累积,土壤中的水分监测可以使用温湿度记录仪来进行实时的监测。土壤水分含量不足是如何来影响植物生长过程中的各生理机构产生什么样的影响呢?使用温湿度记录仪来进行测量并进行控制土壤水分含量,在使用叶绿

叶绿素测量仪研究干旱胁迫对苎麻叶绿素含量的影响

叶绿素是植物进行光合作用的物质基础,叶绿素含量高低在一定程度上决定着光合速率的大小,其含量的变化与光合速率的衰减有密切关系。在现代,随着技术的进步,叶绿素的测定可以直接使用叶绿素测量仪来完成,非常方便。干旱胁迫影响作物叶绿素的研究一直以来都比较多,但多是集中在玉米、黄瓜、向日葵等作物的研究中,研究表

不同胁迫期间植物系统信号网络可以响应不同的胁迫

  植物组织对非生物胁迫、机械损伤或病原体攻击的感知导致了系统信号的激活,这些信号从受影响的组织传播到整个植物。这一过程是植物在逆境中生存所必需的,被称为系统信号传导。在这一过程中触发的不同信号有钙、膜电位、活性氧(ROS)和水势信号,并调节至关重要的植物响应过程。虽然在系统信号传递过程中被激活的不

干旱胁迫导致玉米ASI增大机制获揭示

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2021/3/454863.shtm 干旱是影响玉米产量的主要自然灾害。玉米作为雌雄同株异花的植物,雄性和雌性花序的协同发育对籽粒形成起着决定性作用,进而决定植株产量。当玉米雌雄穗分化时遭遇干旱胁迫,其散粉(雄穗成熟

APT文献-|-蛋白质组学揭示植物干旱胁迫的分子机制

  Significant and unique changes in phosphorylation levels of four leaf phosphoproteins in two apple rootstock genotypes under drought stress.   干旱胁

APT文献-|-蛋白质组学揭示植物干旱胁迫的分子机制

   Significant and unique changes in phosphorylation levels of four leaf phosphoproteins in two apple rootstock genotypes under drought stress.   干旱

植物如何应对地下缺水并响应干旱胁迫-多肽长距离运输

   2018年4月,Nature杂志在线发表了来自日本理化学研究所 Kazuo Shinozaki课题组题为“A small peptide modulates stomatal control via abscisic acid in long-distance signalling”研究论文。

iTRAQ技术研究植物胁迫

Comparativeproteomic analysis of the shoot apical meristem in maize between aZmCCT-associated near-isogenic line and its recurrent parent.文献来源:htt

植物对盐碱胁迫适应研究

应用案例由于盐碱化,世界上许多灌溉土地退化,渗透物的积累和更大的抗氧化活性有助于麻风树(Jatropha curcas)在这些恶劣的环境中生存吗?在下面这篇文章中,科研人员利用LCi-SD光合仪和叶绿素荧光仪来帮助回答这个问题。该研究的目的是评估麻风树在自然盐分条件下增长反应、生化、光合色素含量和气

植物表型成像系统WIWAM-Screening功能分析—成像分析

  1.叶绿素荧光成像分析:可对植物叶绿素荧光动态进行成像分析,以监测植物生理状态,胁迫生理如干旱胁迫、肥料胁迫、病虫害胁迫、环境污染毒性胁迫等等,还可对GFP(绿色荧光蛋白)进行成像分析,单幅成像面积40x40cm,成像测量参数包括Fo, Fm, Fv, Fo’, Fm’, Fv’, Ft, Fv

植物水势测定仪对刺槐叶水势的分析

干旱区的树木常常由于土壤供水不足而限制其自然分布和生长。在SPAC系统中, 植物的生长发育始终处于环境的制约中,环境水分条件变化直接影响着植物水分状况,进而影响植物的生命活动。水分在植物体内的运输决定于水分的自由能,表现为水势的高低,而水势的高低会反映植物生理活动的能力。植物组织的水势愈低,吸水能力

揭示长时间胁迫下植物平衡生长和胁迫响应的分子机制

  2021年6月15日,Plant Cell and Environmental在线发表了韩国浦项科技大学生物科学与生物技术系Inhwan Hwang教授课题组题为“Long-term ABA promotes GLK1 degradation through COP1 in a light in

干旱胁迫对黄瓜幼苗叶绿素含量有何影响?

    叶片是植物重要组成部分,它是植物进行光合作用的主要器官,如果没有叶片,那么就会对植物的生长造成一定的影响,而叶片为什么会那么绿呢?是因为其中含有丰富的叶绿素,叶绿素是植物进行光合作用的主要色素,叶绿素含量的测定我们一般都使用叶绿素含量测定仪进行测定,本文通过叶绿素含量测定仪研究干旱胁迫对黄瓜

OJIP曲线和JIPtest在植物干旱胁迫研究中的应用(一)

1 总述干旱胁迫对植物光合效率产生负面影响,干扰气孔功能,影响同化物质的积累和运输[1,2,3,4,5]。植物受到干旱胁迫会激活各种机制避免缺水造成的负面影响[6,7]。缺水限制了植物碳代谢和光反应产物的利用,使得大量吸收的光能不能被转化为化学能,从而导致PSⅡ受到破坏[3,8,9,10]。此外水分

OJIP曲线和JIPtest在植物干旱胁迫研究中的应用(三)

* 方框表示光合结构构件。绿色箭头表示可以测量的物理信号,红色箭头表示根据这些信号重新计算的电子和能量流。信号:DF,延迟荧光;PF,即时荧光;MR,调制反射;RR,远红光(735nm)反射。 * 电子流:TR,能量俘获;E21,从PSII天线到PSI的能量迁移(溢出);ED,来自内部供

OJIP曲线和JIPtest在植物干旱胁迫研究中的应用(二)

2.2 性能指数PI(performance index)性能指数PI是OJIP曲线中为人熟知的一个重要参数,是植物状态和活性的定量参数。PI由三个独立的表达式组成:单位叶绿体活性反应中心的数量,原初光化学反应的有关的表达式和一个与电子传递相关的表达式[45]。因此,PI易受到天线色素活性、捕获效率

温度胁迫对植物生长的危害

 植物的生长发育需要一定的温度条件,当环境温度超出了它们所能适应的范围,就会对植物形成胁迫;如果温度胁迫持续一段时间,会对植物造成不同程度的损害。温度胁迫包括高温胁迫、低温胁迫和剧烈变温胁迫。高温胁迫过长植物就会遭受热害。低温胁迫过长植物就会会受到冷害或者冻害,剧烈变温胁迫是很严重的。低温胁迫对植物

植物蒸腾速率测定仪研究干旱胁迫对类芦蒸腾特性影响

水分是影响植物生长的最重要的环境因子之一,在长期的生产生活当中,由于水分供应不足所导致的幼苗成活率低、农作物产量和品质下降等问题时有发生,因此利用植物蒸腾速率测定仪研究干旱胁迫对植物蒸腾特性的影响,已经成为现代农业科学研究当中的一项重要课题,并受到社会的广泛关注。类芦是一种优良的禾本科植物,能够用于

施氮可提升桢楠幼苗应对干旱胁迫能力

  桢楠(Phoebe zhennan)是一种生长缓慢的重要森林树种,为我国二级珍稀保护植物。分布于亚热带常绿阔叶林区西部,主要生长在海拔1500米以下。桢楠是一种受到威胁的优质木材生产树种,面临着严重的人为干扰和非生物因素的胁迫。前期,中国科学院成都生物研究所潘开文课题组对桢楠抗旱性进行了较为系统

研究揭示干旱胁迫下箭竹抗氧化防御机制

研究揭示干旱胁迫下箭竹抗氧化防御机制        中国科学院成都生物研究所地下生态学学科组研究员潘开文课题组刘成刚、王彦杰等人对干旱胁迫下大熊猫主食箭竹抗氧化防御机制进行了研究。结果表明,干旱胁迫下的缺苞箭竹能够启动一种高效抗氧化防御系统,来减少干旱对其造成的氧化伤害,从而使其具有一定的抗旱性。 

棉花干旱抗逆胁迫新基因表达及特征分析

干旱等非生物胁迫因素导致作物在形态、生理、生物化学及细胞水平上产生一些不利于其生长的反应,严重地阻碍着现代农业的发展。随着全球气候变暖和人类活动加剧,干旱有明显加重的趋势。棉花生产是纺织工业及国防建设的重要物质基础,也是中国农业重要组成部分,对中国国民经济的发展有着重要的影响,而且在世界棉花贸易市场

表型组学技术:精准挖掘玉米抗旱基因

  随着测序技术普及和待测材料的规模化,传统的干旱表型性状获取手段已经不能满足植物抗逆基因组学研究的需求,严重阻碍玉米抗旱资源的挖掘。  近年来,以智能化、高通量、动态无损测量为主要特征的表型组学技术迅猛发展,使得多时空多尺度表型检测成为可能,可实现作物全生育期表型动态精准鉴定。  近日,《基因组生