【摘 要】
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研究不同浓度的亚麻酸对小麦叶绿体膜结构、吸收光谱和荧光光谱的影响。观察到亚麻酸对叶绿体结构有显著的影响,并可提高叶绿体囊状体膜在蓝区和红区的吸收峰值,以及 F_(685)和 F_(738)的相对荧光产量。这些影响随着亚麻酸浓度的提高而加剧。此外,观察到 MgCl_2能够部分逆转亚麻酸所引起的叶绿体膜结构的变化,并能部分恢复囊状体膜吸收光谱的变化;同时,MgCl_2可进一步提高亚麻酸处理后叶绿体的
【出 处】
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Journal of Integrative Plant Biology
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研究不同浓度的亚麻酸对小麦叶绿体膜结构、吸收光谱和荧光光谱的影响。观察到亚麻酸对叶绿体结构有显著的影响,并可提高叶绿体囊状体膜在蓝区和红区的吸收峰值,以及 F_(685)和 F_(738)的相对荧光产量。这些影响随着亚麻酸浓度的提高而加剧。此外,观察到 MgCl_2能够部分逆转亚麻酸所引起的叶绿体膜结构的变化,并能部分恢复囊状体膜吸收光谱的变化;同时,MgCl_2可进一步提高亚麻酸处理后叶绿体的 F_(685)相对荧光产量,但 F_(738)的相对荧光产量几乎不受影响。
其他文献
我们曾通过解剖结构、CO_2补偿点和酶学特性等方面的研究,确定了谷子的碳同化属于C_4植物的类型。M.D.Hatch和C.R.Slack曾阐明C.植物固定CO_2生成的二羧酸不直接形成其它有机物,而要先经过脱羧,所产生的CO_2进入卡尔文循环再被同化。按其二羧酸脱羧方式的不同,可把C_4植物分成NADP-ME型、NAD-ME型和PCK型
1981年8月11~14日在日本札幌市召开了第二届植物抗冻性学术讨论会,中国派出四位科技人员参加了这次学术活动,现在作一简单介绍。植物抗冻性学术讨论会是由美国科学基金会和
气孔是植物用以调节自身和外界环境关系的重要机构,其在叶片上的分布以及发育状况是影响植物水分代谢、光合作用以及生长的一个重要因素。叶片气孔的多少、大小及分布除因品种特性而异外,受环境变化影响很大。Jost等在小麦品种试验中观测到,旗叶的气孔总数,因年份而异,春季多雨的年份,气孔最少,吉田智彦以水
硝酸还原酶(NR)在植物的氮素营养上是一个关键酶,NO_3~-进入植物体内,首先须经过NR的催化作用才能被还原为NO_2~-,然后再经过其他种酶的作用被同化到蛋白质上。所以对NR的研究一直受到重视。 Nicholas和Nason证明NR中含有金属钼(Mo),以后又有不少工作者研究了Mo与NR的关系。肯定指出Mo构成NR的辅基,处于该酶的活性中心。但是NR又
自从发现光敏素以来,对有关光形态建成(photomorphogcoesis)的研究已有二三十年历史,但国内迄今仍很少有这方面的研究工作,原因之一是缺少可供实验用的一定波长的光源。为了实验需要,我们试装配了远红光、红光以及绿光光源,经过物理性能和生物效应的检验,尚能合乎要求。现将装配方法和生物测定结果介绍如下:
一、关子两个公式的内容和两种术语体系 (1) 矛盾和悬案李建之同志认为“20世纪初叶认识到推动细胞吸水及水分在植物体内的移动不是靠渗透压陡度而是靠能量陡度”。这与后面“1943年提出水分沿自由能陡度移动”相矛盾。提出S=P-T公式的那时期,是否已经认识到它的内容是能量陡度了呢?“这公式反映了在热力学基础上的细胞吸水动态关系”,是
“渗透压(π)在数值上等于渗透系统中(两种不同有效浓度的)溶液的渗透势(ψ_x)的差值。……由π=⊿ψx=ψx-ψxB可见,渗透压表示了溶液B的渗透势比溶液A的渗透势要低π这样大的值。……(一个溶液的渗透势)ψx≤0……渗透压等于两溶液的水势之差值。”引文中的“两溶液”,不妥。一溶液的渗透压是该溶液与纯水达成渗透平衡时,溶液一方所承受的外压(差),不是两溶液的渗透平衡时的外压(差)。
在实验生物学科中,植物生理占有较为特殊的地位,这是因为它有比较悠久的历史和大量的发现和成果。确实,如果从1790年Priestley发现光合作用时算起,植物生理学作为研究植物生活过程的科学,它的历史已经靠近200年了。在这段漫长的时间里,植物生理学并非没有成果的。这些成果有:作为物质与能量的基本改造者的光合作用以及嗣后呼吸作用的发现,植物对矿质营养元素需求的阐明;豆科和某些其他植物能与
1.填写下面空括号(12分) 喜温植物处在零上低温时会引起生理障碍,使植物受伤或死亡。这种现象称为(害)。这种伤害。首先是由于低温损害了其生物膜,这可以从受害植物(性)增加来证明。喜温植物生物膜中()含量与其抗零上低温
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