提高光合作用效率

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植物通常要损失一大部分它们所吸收的二氧化碳。各种植物和各个植株对二氧化碳的吸收以及在能量转化效率上有很大差别。今后20年,加快作物生长速度的研究可望取得成果。这将使小麦和大豆等许多作物的产量增长20~50%。由于作物生长
其他文献
本文以不同小麦品种(Triticum aestivum L.)为材料,在人工气候室内研究了高温、低湿对小麦膜脂不同脂肪酸组分的影响,比较了小麦不同品种间膜脂脂肪酸饱和度的差异。在高温、低湿条件下,小麦膜脂脂肪酸饱和度增加。对籽粒和叶片的分析结果都表明了一致的趋势。膜脂脂肪酸配比的变化主要由于亚油酸、亚麻酸含量的降低和油酸、棕榈酸含量的增加引起的;同时还发现高温对膜脂脂肪酸组分的影响较明显。对高温、
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本文测定了小麦和烟草叶片在不同高温处理过程中及处理后的组织电阻的变化。在不引起伤害的温变范围内,组织电阻基本保持不变。在亚致害温度下组织电阻明显增加,处理结束后能逐渐复原。在致害温度下,组织电阻开始有一升高阶段,随即下降,温度愈高,下降愈早、愈快,最后达到一指示组织死亡的最低点。在组织电阻升高阶段或刚开始下降时如回转至常温下,电阻一般可以恢复;在组织电阻已明显下降后,则不能恢复,表明已发生不可逆伤
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日光对植物的作用,可表现在以下多方面: 1.日光是植物进行光合作用的能量来源绿色植物通过光合作用,把光能转变成化学能,贮存起来,不仅可供植物本身生长发育,并为其他生命活动提供必要的能源。日光是地球上取之不尽,用之不竭的能量来源。如果没有日光,也就没有绿色植物。一棵正常的绿色植物,如果长期不给光照,就会变白。但过度的光照,叶绿素也会被破坏。在强光下,叶绿体沿着细胞的侧壁与光线成平行排列,避免吸收过多
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高等植物不管它是一根小草,或是高达几十米的大树,都是一个复杂的多器官的有机体。如根、茎、叶、花和果实之间,有着高度的分工与协调关系,并且要和周围环境不断地进行物质交换,才能进行正常的生长和发育。对高等植物来说,它靠根系从土壤里吸收生活所需要的水分和矿质营养;靠叶片从周围大气中吸收二
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水分是植物生存的重要条件,它在植物生命活动中的作用主要有以下几方面: 水是植物体的重要组成成分水分是原生质的主要成分在植物细胞中,原生质的含水量一般达70—90%。植物细胞含水量高时,原生质粘性小,呈溶胶状态,能保持旺盛的新陈代谢,如茎尖、根尖等。植物细胞含水量降低,如种子干燥时,原生质变成凝胶状态,新陈代谢微弱。植物细胞失水过度,如严重干旱时,会引起原生质胶体的破坏,导致生理
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种子的呼吸与寿命世上万物,只要有生命,就存在呼吸。种子是有生命的活体,它也具有呼吸的特点。呼吸的强弱对种子内部营养物质的消耗速度是息息相关的,从而影响到种子的寿命。种子为了维持生命,必须从体外吸收氧气,通过酶的作用,将糖类或其衍生物氧化,产生维持生命所必须的能量,再将分解过程中所产生的
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发现花生休眠种子贮藏在5℃和45℃温度条件下,在提高贮藏温度和促进后熟之间存在直接的相关。降低在高温条件下贮藏的种子水分,对破除休眠不起作用。机械损伤或在氧气中发芽对破除休眠有效。提出:在高温条件下干藏,促进了休眠破除的氧化机制,并导致种子组织的透性发生变化。透性的增加使抑制物质得以从种子中逸出,并使氧气容易透人胚部。这种变化在自然后熟期间也可能发生。
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种子贮藏潜力受到内、外各种因素的影响,诸如收获前的气候情况,机械损伤,种子结构和成分,收获时的成熟度,贮藏环境的温、湿条件等等。在特殊的贮藏条件下,品种间种子的寿命也存在着差别。虽然不能断言一个栽培品种的种子在一套特殊的贮藏条件下能维持最大的生活力,但人们正通过各种途径寻找保持种子最大贮藏生命所需的正确条件。
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萤火虫尾部的发光器官内含有两种可以引起发光的物质,即萤光素和萤光素酶。萤光素被氧化时能产生光,萤光素酶是催化剂,萤火虫的不断发光需要消耗能量—ATP。它每产生100次闪光需要6微克 ATP。根据发光的强度可以计算出 ATP 的数量。ATP(三磷酸腺苷)是一切生物体内都存在的能源物质(或称"能量货
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层藏是在湿润的介质中低温(4℃左右)分层贮藏种子,以便保存种子发芽率和解除休眠的方法。大家熟悉的方法是分层沙藏,然而,目前层藏不一定用沙子,有的只用塑料袋,关键是保持一定温度和衡定的零上低温。
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