外源添加苹果多酚对盐胁迫下小麦幼苗生理特性的影响

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土壤盐渍化是全世界面临的重大问题之一,其导致农业生产下降,生态环境被破环等,极大地制约着全球经济社会的发展。小麦是人类食用的几大农作物之一,世界盐碱地因各种原因导致范围不断扩大,这对小麦的产量造成很大的影响,所以如何增强小麦的耐盐能力或提高在盐胁迫下小麦的产量一直是世界研究者关注的热点。苹果多酚(Apple Polyphenol,AP)是苹果中的一种多元酚类化合物,作为一种高效的抗氧化剂被广泛运用于各个领域。研究表明,苹果幼果中多酚的含量相比成熟苹果高大约十倍,是AP的主要来源。盐胁迫下,诸多研究者
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超级电容器(SC)具有能量密度高、寿命长、充放电速度快等优点而备受人们广泛关注,特别是性能优异的赝电容电容器(PCs)更是受到青睐。目前,大量研究集中于开发充电时间快、电导率高、能量密度高、循环稳定性好的赝电容电容器。而超级电容器的性能主要取决于电极材料,过渡金属氧化物作为电容电极材料也是研究的热点之一。本研究使用简单的水热加退火处理制备了三种钴基金属氧化物电极材料,并对其电化学性质进行了测试,主
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近年来,有机小分子作为一种新兴的电极材料逐渐进入了研究者的视野。作为电极材料有机小分子有着众多的优点:首先,相比于传统的金属氧化物/氢氧化物等赝电容材料,有机小分子属于绿色、廉价和可再生资源;其次,在储能过程中,仅仅是有机小分子上的电活性官能团在发生可逆的法拉第反应,从而保证电极材料的稳定性;最后,有机小分子通过活性官能团可以实现多电子转移,从而获得高密度的电能存储。但是,大多数有机小分子是绝缘的
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在各种储能器件中,超级电容器(SCs)以充放电速度快、功率密度高,备受人们青睐。SCs大多使用水系电解液,但它们也存在分解电压低、易泄漏、易挥发、易燃烧等问题。针对这些问题,论文首先制备了电容性能优异的电极材料,在此基础上,组装对称型SCs;其次,尝试性地选择高安全性、高离子电导率的凝胶聚合物电解质,组装固态SCs。最后,对水系和组装的固态SCs的储能性能,进行了系统性的对比研究,主要内容如下:1
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随着便携式移动电子设备和电动汽车设备的飞速发展,对储能装置提出了更高的要求。锂离子电池由于具有高的能量密度和大的电压窗口而被广泛研究和应用。然而,由于锂资源的储量有限、价格高和安全性低等问题的日益突显,探索具有高容量、低成本和高安全性的储能技术迫在眉睫。水系锌离子电池(ZIBs)具有理论容量高(820 mAh g~(-1))、锌资源丰富、廉价易得等特点,同时使用的水系电解质具有高的安全性和离子导电
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山地冰川被作为研究气候变化的指示器,冰川物质平衡提供了冰川对气候变化的直接响应。物质平衡监测需要大量物力人力保证和技术支撑,仅用几条冰川监测的物质平衡资料很难代表整个山系冰川的物质平衡状态。因此需要替代方法来确定山系的冰川是增长还是退缩。近些年用遥感手段提取粒雪线的相关研究结果表明,消融季末的粒雪线高度可以用于指示平衡线高度,甚至有些年份消融季末的粒雪线高度可以用于近似替代平衡线高度。但上述研究结
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植物在生长过程中会遭受各种胁迫(如干旱、高/低温、盐、紫外和重金属等)的影响,使植物的生长发育、品质和产量受到了严重的限制,特别是一些经济作物(如水稻、油菜、马铃薯、黄瓜和番茄等)的影响尤为严重。因此,植物已建立了多种防御机制来适应各种逆境胁迫,包括信号的识别、转导、传递及相关基因的表达。促分裂原活化蛋白激酶(MAPK)级联信号在响应逆境胁迫过程中发挥着重要的作用。MAPK级联信号主要通过逐级磷酸
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