查看“第39期--根的结构和氮源影响植物的营养吸收”的源代码
←
第39期--根的结构和氮源影响植物的营养吸收
跳转至:
导航
、
搜索
因为以下原因,您没有权限编辑本页:
您所请求的操作仅限于该用户组的用户使用:
用户
您可以查看与复制此页面的源代码。
<p style="text-align: center; color:#990000; font-size:16px solid;"> 不同氮源对针叶树根不同部位铵、硝酸盐和质子吸收的影响</p> {| style="width: 100%; margin:4px auto 0px; background:none; border-spacing: 0px;" | style="width:65%;vertical-align:top; color:#000;" | {| style="width:100%; vertical-align:top;" |- |- | style="color:#000; padding:2px 5px 5px;text-indent:2em; " | <div> 植物根的结构影响其离子和水分的吸收,不同的氮源也影响植物的营养吸收。花旗松和美国黑松是重要的经济树种,通过检测其幼苗根部的NH4+和NO3-,可了解针叶树对营养的吸收情况。 加拿大的科学家Hawkins应用<span style="font-weight:900">非损伤微测技术</span>检测到花旗松(Pseudotsugamenziesii)和美国黑(Pinuscontorta)幼苗根中NH<sub>4</sub><sup>+</sup>、NO<sub>3</sub><sup>-</sup>、H<sup>+</sup>存在显著的方向变化。在不含N的溶液中对根进行预处理,花旗松无论是NO<sub>3</sub><sup>-</supb>、NH<sub>4</sub><sup>+</sup>的吸收,还是H<sup>+</sup>的外排均大于美国黑松。不管在环境中有无NO<sub>3</sub><sup>-</sup>,NH<sub>4</sub><sup>+</sup>的吸收速率均相同。分别在距花旗松和美国黑松根尖0-30mm和0-10mm处出现最大的NO<sub>3</sub><sup>-</sup>内流。花旗松根顶点处NH<sub>4</sub><sup>+</sup>流为零或负值(外排),离根顶点5-20mm处NH<sub>4</sub><sup>+</sup>吸收最大。美国黑松在根顶点有一定的NH<sub>4</sub><sup>+</sup>吸收,而最大的吸收出现在离根顶点5mm处。在两类植物根的10mm处均出现最大的H<sup>+</sup>外流。 本研究说明针叶树根不同区域的营养吸收有很大差别,离子流状况受根的生长和成熟速率的影响。本研究为每个物种的起源收集了数据,然而野生型的针叶树种子通常表现出高度的遗传变异性,已经有证据表明,在针叶树家族中氮吸收速率存在显著差异。这种离子流的图谱为我们认识品种的差异提供了直观的数据,离子流的差异和细胞的分化、伸长、成熟和表皮的死亡有关。 关键词:铵吸收(NH<sub>4</sub><sup>+</sup> uptake);硝酸盐吸收(NO<sub>3</sub><sup>-</sup>uptake);质子流(protonflux) 参考文献:B.J.HAWKINS,etal.Plant,CellandEnvironment,2008,31:278-287 [http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-3040.2007.01760.x/pdf 全文下载] <div> 返回[[技术周报]] </div> |} | style="border:1px solid transparent;" | | style="width:35%; vertical-align:top;"| {| style="width:100%; vertical-align:top;" |- |- | style="color:#000; padding:2px 5px 5px;text-indent:2em; " | <div style="text-align:center;"> <p> [[File:Weekly39.jpg|150px]]</p> <p style="font-weight:bold; text-align:left;word-break: normal;"> 图注:花旗松和美国黑松幼苗主根NO<sub>3</sub><sup>-</sup>、NH<sub>4</sub><sup>+</sup>和H<sup>+</sup>的流速。正值代表吸收。PC、PA、PN、PAN、MN、MA、MAN表示不同的氮源处理。</p> </div> |} |}
返回至
第39期--根的结构和氮源影响植物的营养吸收
。
导航菜单
个人工具
登录
命名空间
页面
讨论
变种
视图
阅读
查看源代码
查看历史
更多
搜索
导航
首页
最近更改
随机页面
帮助
NMT技术介绍
技术概况
技术原理
NMT与其它相关技术
NMT应用及文献
NMT学术资源
NMT文献总结
NMT应用成果
旭月图书
NMT 101问
旭月东升
文献精选
NMT创新思路
联想与创新
潜在应用
NMT实验设计
指标选取
检测部位
样品准备
测试液成分
样品固定
NMT测试服务
NMT检测过程
测试流程
实验设计
参考文献
数据处理与发表
NMT数据处理及文章发表
数据处理
文章撰写
文章发表
NMT设备与采购
NMT活体工作站系列产品(共12款)
非损伤微测系统全能型(经典版)
非损伤微测系统全能型(限量版)
了解系统耗材
了解售后服务
NMT设备应用单位
NMT设备应用实例
NMT论证素材汇总
NMT系统售后服务
NMT系统耗材
NMT系统操作培训
NMT仪器维修维护
NMT系统使用经验
NMT售后资源文件(重要文件)
国家自然科学基金申请材料
NMT测试计划
公司简介
旭月(北京)科技有限公司
旭月(北京)生物功能研究院
美国扬格公司
NMT产业联盟
工具
链入页面
相关更改
特殊页面
页面信息