我国科学家揭示竹子茎秆快速生长的机制

竹子是一种独特的禾本科植物,它的茎秆生长迅速,如毛竹的幼嫩茎秆(笋)一天生长可达1米。这种特性使其能够与其他树木竞争,从而适应森林环境。以往对竹子木本茎快速生长特性的研究主要集中在形态学、解剖学和生理学方面。近期,我国科学家开展了竹子新基因功能演化的研究,揭示了其茎秆快速生长的遗传机制,相关研究成果发表在《Molecular Biology and Evolution》期刊,标题为“New Genes Interacted with Recent Whole Genome Duplicates in the Fast Stem Growth of Bamboos”。 科研人员对毛竹基因组数据进行基因组系统发育地层学(phylostratigraphy)和演化转录组学分析,共鉴定出1622个近4600万年前出现的竹子孤儿基因(特有新基因),其中19个是从头起源(de novo)基因。在以往对其他植物的研究中,新基因主要在繁殖......阅读全文

茎的次生结构实验

实验材料向日葵茎                                                                  椴树茎                                                                  洋槐茎    

研究揭开椿象传输高频声音之谜

椿象(如上图)对于绿色通讯了如指掌   巨大的咔嗒声会吸引捕食者的注意,而在植被背后发出的咔嗒声则不会传得太远,这是因为植物会抑制高频声音。因此这种两厘米长的昆虫利用植物茎秆作为自己的电话线。根据即将在11月18日于墨西哥坎昆市召开的泛美/伊比利亚声学会议上发表

农用透视仪在玉米螟防治中的应用

玉米螟是玉米常见害虫之一,俗称玉米钻心虫,其幼虫群集玉米心叶内取食,被害心叶展开后有横排小孔,对玉米的危害极大,由于玉米螟具有隐蔽性,因此过去检查往往需要人工剥秆,非常不方便,而有了农用透视仪之后,玉米螟检测工作变得就非常简单了,通过仪器扫描就能够快速、清楚的检出玉米茎秆中的玉米螟等害虫,为做好玉米

大肠秆菌感受态细胞的制备

实验材料 大肠杆菌试剂、试剂盒 CaCl2水仪器、耗材 震荡仪三角瓶试管离心管离心机实验步骤 1、取1%大肠杆菌E.coli接种于含2 ml LB培养基的试管中,37 ℃振荡培养过夜。 2、取0.1ml过夜培养物转种于含10 ml LB培养基的三角瓶中,37 ℃振荡培养3h至OD600=0.3。 3

作物夹角茎粗测量仪简介

  作物夹角茎粗测量仪是托普云农设计研发的测量作物夹角与茎粗的仪器,也叫作物夹角测量仪,作物茎粗测量仪。仪器基于机器视觉技术,利用手机摄像头获取作物叶片与茎秆夹角的图像,利用图像处理算法现场分析,获取作物夹角参数,AI智能识别利用透视变化矫正图像、光照补偿算法、距离变化等技术,自动计算出作物的夹角数

戴尔以竹子与麦秸为原料研发新型生物塑料

  解决“白色污染”的一个有效途径就是使用生物降解塑料,在欧盟等发达国家和地区纷纷鼓励使用生物可降解塑料。据悉,由Newlight公司提供的AirCarbon牌塑料是一种新型生物塑料,以竹子和麦秸为原料经特殊工艺制取而成。该种塑料包装生产过程中碳排放量小,对环境不会造成污染。  总部设于美国德克萨斯

遗传发育所揭示赤霉素调控纤维素合成的分子机制

  纤维素是细胞壁的主要成分,其含量与结构影响茎秆机械强度等农艺性状。纤维素的合成与组装过程复杂,受多种激素和环境因子等严格调控。赤霉素是上世纪中期“绿色革命”的关键激素,在降低株高、增强作物抗倒性方面发挥了重要作用。但对于该激素是否调控纤维素合成及相关分子机制仍知之甚少。  中国科学院遗传与发育生

活体抗倒伏穗高一体机的“强大”之处

作物倒伏是影响产能的重要因素之一,因此培育抗倒伏新品种成了育种工作中重要的项目,以往对于作物抗倒伏能力的判定多是依赖于工作人员个人的感官经验,需要判定作物根系的发达程度,茎秆的长短、穗高,同时还需要用手去感觉茎秆的硬度和韧性。因为多是依靠个人感官经验判断的,所以检验结果不够精确。因此,为了能够获得更

多通道树木连续生长及茎流测量系统的原理简介

  树木茎流测量根据热平衡原理,THB (Tissue heat balance) 加热技术,树干内部木质部直接加热,利用电极片间流经木质部的电流加热树木木质部组织,电极片温度由插针式温度传感器监测,能量需求与茎流量成比例,发热能量(mW)通过专业软件换算成茎流值。THB法不需要任何校准,测量的茎流

科学家研制植物可穿戴茎流传感器

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2021/3/454792.shtm 植物可穿戴茎流传感器 最近,浙江大学生物系统工程与食品科学学院IBE团队刘湘江、应义斌,信息与电子工程学院汪小知和农业与生物技术学院胡仲远,为植物联合发明一款穿戴式“电

用便携式作物抗倒伏测定仪检测甘蔗抗倒伏能力操作步骤

    甘蔗是我国南方主要农产品之一,多年生高大实心草本,根状茎粗壮发达。与其他作物一样,它也可能会遭受一些自然灾害的破坏,特别是大风天气,对这类长茎秆农作物来说是一种挑战。甘蔗在生长中后期,植株高大,容易遭受风害而造成倒伏,影响植株的正常生长发育。因此,科研人员在做一些新品种培育的时候,会在甘蔗不

鸭跖草的简介

  鸭跖草(拉丁学名:Commelina communis,别名:碧竹子),粉状胚乳目鸭跖草科鸭跖草属一年生披散草本。它生于路旁、田边、河岸、宅旁、山坡及林缘阴湿处。  鸭跖草叶形为披针形至卵状披针形,叶序为互生,茎为匍匐茎;花朵为聚花序,顶生或腋生,雌雄同株,花瓣上面两瓣为蓝色,花苞呈佛焰苞状,雄

鸭跖草的介绍

  鸭跖草(拉丁学名:Commelina communis,别名:碧竹子),粉状胚乳目鸭跖草科鸭跖草属一年生披散草本。它生于路旁、田边、河岸、宅旁、山坡及林缘阴湿处。  鸭跖草叶形为披针形至卵状披针形,叶序为互生,茎为匍匐茎;花朵为聚花序,顶生或腋生,雌雄同株,花瓣上面两瓣为蓝色,花苞呈佛焰苞状,雄

鸭跖草的概述

  鸭跖草(拉丁学名:Commelina communis,别名:碧竹子),粉状胚乳目鸭跖草科鸭跖草属一年生披散草本。它生于路旁、田边、河岸、宅旁、山坡及林缘阴湿处。  鸭跖草叶形为披针形至卵状披针形,叶序为互生,茎为匍匐茎;花朵为聚花序,顶生或腋生,雌雄同株,花瓣上面两瓣为蓝色,花苞呈佛焰苞状,雄

RDIMP植物生理生态监测系统的组成

  数据采集器(CR300)、茎流传感器、茎秆生长、叶片温度传感器、冠层温度传感器,果实生长传感器、土壤水温盐传感器、土壤氧气传感器,地下水位传感器,太阳能板、电池、三脚架及附件、远程传输系统(可选)

便携式玉米株高测量仪检测玉米株高对倒伏有无影响

    很多人认为:玉米株高越高,抗倒伏能力就越差。其实不是的,玉米抗倒不抗倒需要从四方面来看:一看根系发达不发达;二看茎基部节间长短;三看茎秆的硬度和韧性;四看穗位的高低。但是不是株高对抗倒伏就没有影响了呢?为此,我们专门找来了专用的便携式玉米株高测量仪做了一组试验。    调查项目包括:1)株高

掌握了这些知识水稻脱粒机的常见故障你都可以轻松解决

  在使用脱粒机脱粒稻谷的时候,不少人经常会遇到稻谷脱粒不净、滚筒堵塞、脱粒的稻谷稻草多等问题,这不仅降低了脱粒质量,也延误了农时。那么,遇到这些问题,该怎么应对呢?其实只要掌握了以下方法,常见的故障都可以轻松排除。  一、水稻穗头脱不净  可能原因:(1)谷穗青头多;(2)脱粒部件的纹秆与凹板之间

百合的种类介绍

  百合原种120有种左右,中国分布46种和18个变种,其中36种15个变种特有。用于园艺育种和栽培的有40-50种,用于商品化生产的只有20种左右,主要包括麝香百合(Lilium longiflorum),毛百合(L. dauricum),卷丹(L. lancifolium),山丹(L. conc

中国科学家成功克隆水稻增产基因

  中国科学家在新一期英国《自然·遗传学》杂志上报告说,他们成功克隆了一个可帮助水稻增产的关键基因,该基因能使水稻向秆壮穗大的理想株型发展,在高产育种中具有重要应用前景。   中国科学院遗传与发育生物学研究所李家洋院士和中国农业科学院中国水稻研究所钱前研究员等组成的科研团队取得了这一突破性进展。李家

茎的形态与结构实验

[目的要求] 1.掌握枝、芽和茎的外部形态和类型。 2.掌握双子叶植物茎的初生构造及次生构造。 3.了解木材三切面的结构特点;双子叶植物根茎的构造。 4.掌握单子叶植物茎与根茎的内部构造。 [材料用品] 材料:校园植

茜草茎的功能主治

  止血,行瘀,治吐血,血崩,跌打损伤,风痹,腰痛,痈毒,疔肿。  ①《履巉岩本草》:大能活血,治便血等疾。  ②《植物名实图考》:行血,治腰痛。  ③《苏州本产药材》:行血,活血。治痈毒,损伤。  ④《药材资料汇编》:攻血,治气块。  ⑤《民间常用草药汇编》:止血,和血,行血。治风痹,寒湿,黄疸。

茎的次生结构实验(二)

8.  髓:位于茎中,由薄壁细胞组成。占茎横切面很少部分。在髓的外部紧靠初生木质部处,有数层排列紧密。体积较小的薄壁细胞,这些细胞含有丰富的储存物质,有的含有粘液,制片中染色较深,称环髓鞘。在髓部,有的细胞含有晶体。有些细胞是圆形和多角形的石细胞群。在高倍镜下这些石细胞群的纹孔道可观察得很清

翼茎羊耳菊的形态特征

  强壮多年生草本或亚灌木,有木质粗厚的根。茎直立,下部木质,宿存,高60-100厘米,径达1.2厘米,有细沟,被红褐色密柔毛和腺点,中部以上有分枝;分枝细,稍直立或开展;节间下部长达5厘米,上部渐短,常仅1.5厘米。基部叶在花期枯萎,下部叶大,披针形至椭圆状披针形,多少开展,长18-20厘米,宽4

[离体]茎培养的定义

中文名称[离体]茎培养英文名称stem culture定  义将从几微米到几十微米的茎分生组织,几十毫米的茎尖或更大的芽,幼嫩的茎段和小块块茎等从母体植株上切下,放在无菌的人工条件下使其生长发育形成植株的技术。应用学科细胞生物学(一级学科),细胞培养与细胞工程(二级学科)

茎突综合征概述

茎突综合征  一.定义:指茎突过长或者茎突伸向方位及形态异常,或者茎突舌骨韧带钙化或骨化,以致因茎突远端位置贴近颈部血管、神经、或当头颈部转动或作吞咽、说话、发音等动作时,激惹、**或压迫邻近的血管或神经,引起咽部异物感、咽痛感、反射性耳痛或头颈部痛等症状,统称茎突综合征。1937年由Ea

细胞化学词汇茎环结构

中文名称:茎-环结构英文名称:stem-loop structure定  义:单链RNA分子中存在的反向重复序列,由于互补碱基间的氢键配对,长链区段可以回折形成的一种二级结构。配对碱基间的双链区形成“茎”,而不能配对的单链区部分则突出形成“环”。应用学科:生物化学与分子生物学(一级学科),核酸与基因

什么是植物茎流/液流?

  土壤液态水进入根系后,通过茎杆的输导组织向上运送到达冠层,经由气孔蒸腾转化为气态水扩散到大气中。在根区和冠层之间唯一的通路就是茎杆,最直接、最准确估计植物水分运输的方法就是茎杆液流,也称茎流(sap flow)。通常,茎流速度指的是在植物冠层蒸腾拉力作用下,单位时间通过被测量茎杆横截面的水的总量

茎环结构的结构特点

中文名称茎-环结构英文名称stem-loop structure定  义单链RNA分子中存在的反向重复序列,由于互补碱基间的氢键配对,长链区段可以回折形成的一种二级结构。配对碱基间的双链区形成“茎”,而不能配对的单链区部分则突出形成“环”。应用学科生物化学与分子生物学(一级学科),核酸与基因(二级学

植物茎流计有什么作用

  茎流计应用茎热平衡原理,在不损伤植物组织的基础上,测量植物体内的液体流动,用于研究植物对水分的利用。茎流计的探头适合于直径2mm-125mm的植物茎。   茎流计探头还可配置在澳作自动气象站上与气象数据同时监测。 AP4动态气孔计能够在野外快速测量叶片的气孔导度和气孔阻力。通过气体循环,将叶夹

向日葵茎的结构

向日葵茎的结构  (一)向日葵茎的初生结构 取向日葵小苗近顶端部分的茎,作徒手切片。切片用次甲基蓝或中性红染色,然后在显微镜下观察,可看到向日葵幼茎的横切面分为表皮、皮层和维管柱三部分。 表皮由原表皮层发育而来,为一层排列紧密,形状规则,外侧壁上有角质层的保护组织细胞,表皮层上还有气孔和表