探讨生长素调控种子的休眠与萌发

来源 :新农业 | 被引量 : 0次 | 上传用户:jtyz888
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
生长素是一种能够对种子生长进行全面调控的关键植物激素,不仅能对种子休眠和萌发产生显著影响,还能有效提升种子休眠与萌发的调控质量,便于为不同类型种子创造良好生长条件。因此,如何正确认知生长素调控种子的休眠与萌发,已经成为领域内的主要研究方向。本文在查阅相关文献资料后,简要阐述生长素调控种子休眠、生长素调控种子萌发以及生长素调控ABA与GA生物合成的主要内容,以期能够在提高生长素应用力度方面具备参考价值。
其他文献
半导体光催化技术是缓解能源危机和治理环境污染的一种有效方法,但是目前较低的能量转换效率限制了其在工业中的应用。光催化转换效率主要取决于光生载流子的收集效率,即分离并传输到光催化剂表面的光生载流子数量与光生载流子总量的比值。光照条件下,光催化剂中产生的光生载流子会在空间电荷区内建电场的驱动下发生分离和传输。然而,目前大多数光催化材料缺乏足够强的内建电场强度,使得光生载流子产生后难以到达光催化剂表面,
学位
随着建筑技术的发展以及特大城市土地的紧缺,住宅建筑建设得越来越高,在强风作用下容易产生较大的风振加速度响应,不满足舒适度要求。调谐质量阻尼器(TMD)与调谐液柱阻尼器(TLCD)等被认为是控制风致响应的有效措施,但存在质量较大,占据空间大以及鲁棒性差的问题。因此,近年许多学者基于惯容元件提出了惯容调谐质量惯容阻尼器(TMDI)与调谐液柱惯容阻尼器(TLCDI)。为探讨TLCDI新型阻尼器应用于超高
学位
广东地区夏季花岗岩残积土滑坡事故时常发生,在如今“双碳”的发展目标前提下,采用具有适应性广、根系发达以及生态效益高等优点的香根草作为护坡植物对花岗岩残积土边坡进行生态支护显得尤为必要。本文将在植物根系力学及水力固土机制的理论基础上,通过常规三轴固结排水试验以及通过Geostudio有限元分析软件建立一维蒸发渗透数值模型,分别探究香根草对花岗岩残积土的力学及水力加固效应。此后建立二维边坡数值模型深入
学位
作为信息存储的关键,磁存储技术的发展在世界各国都倍受重视。交换偏置效应凭借其独特的物理性能,可以在新型高密度磁存储技术的开发中发挥很大作用,因此交换偏置效应一直是研究的热点。本论文通过磁控溅射的方法分别在硅片和铌酸锂(LiNbO3)基片上制备了一系列Co/IrMn双层膜样品,利用振动样品磁强计(VSM)、磁光克尔显微镜(MOKM)等仪器研究了铁磁、反铁磁材料的厚度、测试温度以及施加声表面波(SAW
学位
为了满足现代社会发展对高性能锂离子电池(LIBs)不断增长的需求,急需研发具备能量密度更高、安全性更好、且持久续航的新一代电极材料。过渡金属氧化物(TMOs)因其具有多种化学价态而被认为是极具应用前景的LIBs电极材料。TMOs(如钴氧化物、铁氧化物和锰氧化物)多为转化反应型LIBs负极材料,具有高的理论比容量。其中Fe2O3在自然界中的储量丰富,并对生态环境无毒害无污染,可满足人们对于高能量密度
学位
复合材料结构经常发生界面破裂而导致结构失效的问题。因此,研究复合材料结构的界面断裂特性及其演化规律,对于防止复合材料结构失效具有重要的意义。本文以深梁结构为研究对象,建立了双悬臂梁-非均质界面模型,研究界面在外荷载作用下的非均匀断裂演化规律。为反映界面的非均质特性,引入随机场来描述界面的强度阈值、老化和流变特性。提出了非均质界面的微观单元模型,基于弹性力学基本解和边界元法,建立了双悬臂梁-非均质界
学位
氢能在航空航天、汽车船舶、冶金供热等方面均有发展和应用,具有十分广阔的应用前景和发展潜能。氢常以氢气的形式存在,在氢能的生产、存储、输运和使用过程中免不了出现氢气的身影。而氢气是一种易燃易爆且无色无味的气体,光靠人体的感官系统难以察觉它的存在。为了更加精确地监测和控制氢气的存在与浓度,防止氢气泄漏带来的风险,氢气传感器的需求应运而生。因为,金属氧化物半导体材料有反应速度快、制备成本低、结构简单、使
学位
在普通的铁磁层/非磁性层构成的双层膜中观察到的自旋轨道矩和磁阻效应通常都来自磁矩与面内自旋极化σy之间的相互作用,由于受其结构对称性的限制,无法实现电流驱动的确定性无场翻转。最近发现在铁磁层/非磁性层/铁磁层结构中由于铁磁层的磁化打破了结构对称性,可以通过电流诱导产生σx和σz的自旋极化及其相关自旋轨道矩,这为电流驱动的确定性无场翻转提供了新的思路。本文利用两个铁磁层各向异性互相垂直的Co/Cu/
学位
微型超级电容器是现在最为重要的微型储能器件之一,由于其具有微电池所不具备的一些优势,如其较高的功率密度、长的循环寿命以及快的充放电速率等特点,使其在小型化、便携式器件的应用方面有补充甚至取代微电池的前景。但是较低的能量密度仍然是限制微型超级电容器应用的关键,本论文中针对微型超级电容器能量密度低的问题,主要从电极材料和电解液方面展开研究,以FeOOH这种高比容量的材料为基础,构造三维导电网络,设计非
学位
格构式结构输电塔是电力工程的重要组成部分,各国规范对塔身风荷载的计算方法已经趋于完善,而影响风荷载大小的最主要因素之一是格构式塔身的阻力系数。对于阻力系数的取值方法,各国规范则并不完善,有所不同。由于主要的研究都以输电塔整体节段为研究对象,导致风荷载理论计算方法的研究不可避免的以整体或节段模型为主要基础。在风致振动计算中,格构式结构输电塔的风荷载均以塔身节段风荷载计入。作为输电塔的主要构成部件之一
学位