成都生物所揭示高寒生态系统植被群落对气候的响应方式

高寒生态系统植被群落的生命过程受温度制约明显。即使在生命循环的末期,气候变化也能够使某些草本植物得以机会性生长,进而改变或潜在影响植物秋季养分的回流动态、物质贮存量以及来年生长和物候。但是,植物生命过程对气候变化的响应可能因植物种类、生活型以及功能群类型的差异而呈多样性表现,进而影响自然群落间的竞争平衡和高寒生态系统植被群落的结构及组成。 为进一步研究高寒生态系统植被群落对气候变化的响应方式和适应机理,中国科学院成都生物研究所高山生态学科组史长光在孙庚副研究员指导下,对比研究了青藏高原东部草甸多个功能群(多年生禾草与杂草)、生活型(一年生植物与多年生植物)植物秋季枯黄过程叶片及茎中叶绿素和N的动态变化过程以及根系中非结构性碳水化合物(total non-structural carbohydrate, TNC)的贮存量差异,并跟踪观测了植物群落来年生长和物候变化。研究发现,一年生植物秋季枯黄过程受增温影响不显著,而多年生植......阅读全文

植物生长室研究桂花对生长环境的要求

    桂花的香味迷人,令人神清气爽,在我国很多地区都有栽培,但是也不是所有地区都可以栽培好桂花树,因为桂花树对生长环境具有一定的要求,本文通过植物生长室研究桂花树对生长环境的需求。    通过植物生长室的研究发现,桂花适应于亚热带气候广大地区。它性喜温暖,湿润。种植地区平均气温14~28℃,7月平

光照强度影响植物生长研究

植物在生长发育、成熟和衰老等生命过程中受光强、温度、水分等各种环境因素的影响,其中光照强度对植物的光合特性有显著影响。植物在生长过程中,往往经历 着因云层覆盖和植物冠层遮阴引起的光环境变化,直接影响植物的光合作用、水分状况及能量平衡,并且使植物的生长发育受到不同程度的影响,进而影响植物的产质量。目前

植物生长室为何可加速植物生长?

    在植物生长室中,只需要根据植物的品种来设置不同的室内环境,那么植物就可以快速生长,这一点是行业研究人员的广泛共识,因此正是基于这一点,在农业研究中,植物生长室常用作科学育种,植物研究等,极大的提高了相关科研研究的效率,缩短了实验的周期。但是对于很多对农业不了解的人而言,可能就不知道植物生长

植物生长室是植物生长的暖房

    植物生长室从外观上看就像是一个封闭的房间,只不过它不是为人类活动准备的,而是用于植物生长的。植物生长室可以说是专用于植物生长的暖房,植物在其中,可以不用受外界环境的影响,温度、湿度和光的调控都是根据植物生长的需要来配置,满足了植物完美的生长条件。    植物生长室既可以通过其可靠的控制功能控

新研究揭示植物根部生长如何“避实就虚”

相关论文发表在2月29日的《科学》杂志上 英国和日本科学家的一项最新研究,确定了植物根部如何能够绕过坚硬的障碍物,向土壤中生长的深层机制。这一新发现也有助于解释为何种子在发芽扎根过程中不会将自己顶出地面。相关论文发表在2月29日的《科学》杂志上。 图片说明:一个根毛细胞从垂直生长的根上水平

植物生长素的的研究历史

  植物生长素的发现体现了科学研究的基本思路:  A.提出问题,做出假设,设计试验,得出结论;B.试验中体现了设计试验的单一变量原则;达尔文试验的单一变量是尖端的有无,温特试验的单一变量是琼脂是否与胚芽鞘尖端接触过。  1880年 C.R.达尔文及其子在最后出版的著作《植物运动的本领》中阐明,禾本科

植物生长室研究昼夜温差对小麦生长特性的影响

    温度是植物生长发育和进行光合作用的必要条件之一,因此温度的变化也常常是影响植物生长发育的一个重要因素,为了研究昼夜温差对小麦生长特性的影响,我们借助植物生长室创造了较大的昼夜温差,分别为白天25℃,夜晚10℃,并通过植物生长室的控制功能严格控制光照和空气相对湿度,并与无昼夜温差的环境条件,

植物生长室适用于那些实验研究?

    植物生长室是一种可人工控制光照、温度、湿度等因素的实验设施,多用于研究植物生长发育过程中各种环境的作用及其因果关系。可以说植物生长室的出现,是现代生命科学研究领域中的一次重大事件,植物生长室使植物生长研究工作摆脱了外界自然环境影响,提高了研究工作的效率和精度,是科研、教学和生产的一种重要设备

植物生长调节剂对植物生长的作用

  植物激素是指植物体内天然存在的对植物生长、发育有显著作用的微量有机物质,也被称为植物天然激素或植物内源激素。它的存在可影响和有效调控植物的生长和发育,包括从细胞生长、分裂,到生根、发芽、开花、结实、成熟和脱落等一系列植物生命全过程。  植物生长调节剂是人们在了解天然植物激素的结构和作用机制后,通

研究证实转运蛋白NTT调控植物生长和代谢

  近日,华中农业大学油菜团队在《细胞报告》(Cell Reports)发表研究论文,阐明了转运蛋白BnaNTT1在调控油菜代谢和生长中的功能和分子机制。  植物细胞内质体与细胞质之间交换ATP/ADP的转运蛋白为核苷酸三磷酸转运蛋白NTT,它负责从胞质中转运ATP进入质体,交换等量的ADP,维持质

NASA利用-FluorPen-研究太空植物生长适应性

John “JC” Carver, a payload integration engineer with NASA Kennedy Space Center’s Test and Operations Support Contract, uses a FluorPen to measure

植物生长室对转基因玉米的研究分析

抗虫转基因作物之一的玉米是全球商品化最快的产品,它通过转入苏云金芽孢杆菌的 晶体蛋白基因使玉米自身产生抗虫蛋白而达到抗虫目的,对靶标害虫玉米螟有很好的控制作用。随着越来越多的转Bt基因玉米在全球大规模商业化种植,其对环境及土壤生态系统的风险评价受到了广泛的关注。植物生长室在研究过程中可以进行培育,对

植物根系生长规律

  根系与地上部生长发育的关系:   一方面垂直根如早期抢先发育导致地上部徒长延迟开花结果;反之,水平根发育良好,形成根网,有助于地上部较顺利地向生殖生长转化。   另一方面,地上部幼龄树枝梢合成的营养物质(尤其是生长素类)首先满足了垂直根的需要,促使其迅速向深土层推进,形成早期发育优势,相对抑制了

武汉植物园在入侵植物生长繁殖等研究中取得进展

  入侵植物通常在入侵地范围内占据广泛的栖息地,面临的气候条件和生物压力等显著不同。大地理尺度环境中的异质性可以促进入侵植物适应当地的气候和地理,同时也可能促进植物入侵后期的快速进化。研究入侵植物生长、繁殖和防御等性状的纬度梯度格局有利于增加人们对多种非生物和生物因素如何驱动植物入侵过程的理解,对大

用植物生长室探究多肉植物的生长条件

    地球上大多数的植物在生长过程中,其生长环境中的水分温度变化都会对作物生长造成不同程度的影响,作物在发芽阶段,水分、温度和光照是首要因素,若缺少了其中的任一要素,那么种子的发芽率也会大打折扣。近日托普云农的小编也专门利用植物生长室对此做了相关实验,实验对象是我们生活中常见多肉植物中的一种--生

新研究:频繁触碰植物会致其生长变慢

  澳大利亚一项新研究发现,植物对触碰极其敏感,频繁碰触会使植物的生长速度显著变慢。这一发现有助于开发优化作物生长及增收的新方法。  领导这一研究的乐卓博大学教授吉姆·惠兰介绍,即使对植物轻微触碰也会触发“基因防御反应”,这种机制反复发生就会导致植物生长变慢。“来自人类、动物、昆虫的轻微触碰或刮风导

研究人员提出植物生长素起源新观点

  记者近日从中科院昆明植物所获悉,该所黄锦岭和胡向阳课题组通过对植物生长素主要合成途径进行分析,发现其合成途径是垂直和横向遗传的嵌合体,并且起源于早期陆生植物。相关成果发表于《植物科学发展趋势》杂志。  据了解,生长素是影响植物发育过程的最重要激素之一,可调控顶端优势、细胞延伸、维管束分化、脱落抑

植物所在细胞极性生长研究领域取得新进展

FIMBRIN5缺失引起花粉管中微丝排布紊乱 (A为野生型花粉管,B-I为fim5-1花粉管,J对花粉管槽部微丝与细胞伸长轴的角度进行统计的结果)。  微丝细胞骨架控制细胞极性建立和细胞极性生长,但潜在的分子机理人们还知之甚少。中科院植物研究所信号转导与代谢组学研究中心的黄善金研究组对花粉中高度表达

植物生长室研究风信子对温度的要求

    风信子有很多颜色,美丽而芬芳,深受大家的喜爱,很多人拿它做盆栽,放在客厅里观赏,想要把风信子养的很美丽、很鲜艳,那么就要关注它的生长习性,任何植物对生长环境都会有不同的要求。通过植物生长室研究得知风信子习性喜阳、凉爽,忌高温。下面内容通过植物生长室研究风信子对温度的要求。    植物生长室研

比科学家研究植物生长素获大奖

  比利时根特大学和弗拉芒生物技术学院7日联合宣布,在两所高校工作的科学家伊日·弗里姆尔由于在植物生长素等方面的创新研究,荣获2010年克贝尔基金会欧洲科学奖,奖金75万欧元。   弗里姆尔的研究领域包括植物的应变能力与生长。他解释说,植物与动物不同,无法躲避高温、干旱或者其他危险

植物生长室中研究内生真菌对布顿大麦草生长的影响

    与不含内生真菌的植株相比,内生真菌给寄主植物带来的优势是促进生长,增强抗逆性。为了验证这个结果,植物生长室条件下,通过比较含(E+) 与不含(E-) 内生真菌的布顿大麦草的生物量、分孽数等指标, 研究确定了内生真菌对寄主生长的影响。    在植物生长室中的研究结果表明,与E-植株相比,E+植

研究揭示生长素信号途径调控植物差异性生长的分子机制

  4月3日,《自然》(Nature)杂志在线发表了原中国科学院分子植物卓越创新中心/植物生理生态研究所上海植物逆境生物学研究中心徐通达(现福建农林大学海峡联合研究院园艺中心教授)研究组完成的题为TMK1-mediated auxin signalling regulates differentia

研究揭示生长素信号途径调控植物差异性生长的分子机制

  4月3日,《自然》(Nature)杂志在线发表了原中国科学院分子植物卓越创新中心/植物生理生态研究所上海植物逆境生物学研究中心徐通达(现福建农林大学海峡联合研究院园艺中心教授)研究组完成的题为TMK1-mediated auxin signalling regulates differentia

纳米载体“点亮”植物生长

近日,中国农业科学院烟草研究所烟草病虫害绿色防控创新团队构建了一种引入卟啉结构单元的共价有机框架纳米载体,揭示了其在降低农药药害的同时诱导植物生长的新机制。相关研究成果发表在《植物生物技术》(Plant Biotechnology Journal)上。该团队将卟啉结构搭建到共价有机框架纳米载体时发现

植物生长人工气候室研究花生的需水特点

    花生是我国主要油料经济作物之一,在我国拥有较大面积的种植。然而不同农家种植出来的花生产量会有较大的差异,因为他们选择的土壤不同、以及对花生田间的管理方式也不同。花生种子从播种到结果对生长环境都有着严格的要求,比如温度、水分、光照等等。下面内容通过植物生长人工气候室研究花生的需水特点。   

研究揭示植物平衡生长和盐胁迫响应的分子机制

  4月3日,Nature Plants在线发表了中国科学院分子植物科学卓越创新中心研究员赵春钊团队题为FERONIA coordinates plant growth and salt tolerance via the phosphorylation of phyB的研究论文。该研究揭示了类受体

光照箱研究不同光照强度与植物生长的关系

光照强度是阳光在物体表面的强度。光照强度的大小,决定于可见光的强弱。可见光即我们日常看到的自然光,波长在400nm- 800nm(大概)之间。波长小于400nm 的是紫外线,对人体、以及植物都有伤害作用,而波长大于800nm的是红外线,现在,人们又发现了近红外有很多功用,能够被应用在各种检测仪器中,

植物抗逆与生长发育调控研究取得进展

  干旱和盐碱制约农业生产,影响作物生长发育,导致粮食减产。解锁植物应对干旱和盐碱的内在调控密码,阐明干旱和盐碱胁迫下的生理、生化及形态适应规律,是农业领域重要课题。近日,中国科学院东北地理与农业生态研究所在核仁小RNA(snoRNAs)介导植物干旱胁迫响应领域取得系列重要进展,为作物抗旱遗传改良提

钙土植物的生长特点

钙土植物泛指在钙质土上生长更为繁茂的植物。包括只能生长在钙质土的植物,如黄连木、杜松、枸杞、野花椒、南天竹等。

酸土植物的生长特点

酸土植物的最适生境中的土壤pH都在6.0以下。砖红壤、红壤和黄壤(即铁铝土)等富铝化土壤中含有大量铝、锰、铁。一般植物若吸入这些元素的高价阳离子(如Fe3+)便与原生质牢牢结合,使原生质失去代换能力并脱水凝析。但酸土植物不仅对这些毒害具有很强的抗御力,还能在体内积蓄储存。酸土植物能够忍受氮和多种矿质