查看“第85期--盐诱导杨树根细胞和组织离子流的转换”的源代码
←
第85期--盐诱导杨树根细胞和组织离子流的转换
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;"> NaCl诱导抗盐性的胡杨和盐敏感性的群众杨根细胞和组织的离子流改变</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> 土壤的盐碱化很严重,引起了诸多农业和环境问题。如何研究植物对盐碱胁迫的反应,寻找能够抵御盐碱胁迫的植物品种,是我们应对土壤盐碱化的手段之一。盐胁迫 对植物影响的机制在过去进行了大量研究,然而,木本植物的盐胁迫以及抗盐研究,不但难度大,而且对于机理的认识停滞不前。 北京林业大学陈少良实验室使用“非损伤微测技术(SIET)”测定了抗盐品种胡杨和盐敏感型品种群众杨根、细胞和原生质体的H+、Na<sup>+</sup>和Cl<sup>-</sup>流速,比较了短期处理和长期处理后两个品种间排Na<sup>+</sup>的能力。长期胁迫导致根原生质体Na<sup>+</sup>外流增加,H<sup>+</sup>内流增加。这种NaCl诱导的Na<sup>+</sup>/H<sup>+</sup>交换被Amiloride和矾酸钠抑制,说明胁迫后胡杨Na<sup>+</sup>的排出是Na<sup>+</sup>/H<sup>+</sup>反向转运体主动跨膜的结果。相比较而言Na<sup>+</sup>/ H<sup>+</sup>反向转运体在盐胁迫后的群众杨根组织和细胞水平都缺乏。此外,盐胁迫的胡杨根中保留着比群众杨更高的排Cl<sup>-</sup>能力。胡杨根中NaCl诱导的H+、Na<sup>+</sup>和Cl<sup>-</sup>流与等渗甘露醇所引起的离子流不同,表明离子流的转变主要是由离子效应引起。 这项研究通过非损伤微测技术获得了杨树在盐胁迫下的H<sup>+</sup>、Na<sup>+</sup>和Cl<sup>-</sup>流的图谱,发现了抗盐性的胡杨具有很强的排Na<sup>+</sup>和排Cl<sup>-</sup>的能力,以及Na<sup>+</sup>/H<sup>+</sup>反向转运体的活性,这是胡杨能够忍耐高盐胁迫的关键因素之一。同时,这项研究建立了系统的植物逆境研究的非损伤微测技术实验方法,为本领域的研究奠定了基础。 关键词:胡杨,离子流速,Na<sup>+</sup>/H<sup>+</sup>反向转运体,原生质体 参考文献:Sun J, et al. <span style="font-weight:900">Plant Physiology</span>, 2009, 149: 1141 - 1153. [http://www.plantphysiol.org/content/149/2/1141.full.pdf+html 全文下载] <div> [http://xuyue.net/wiki/index.php?title=技术周报 返回技术周报] </div> </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> <div style="text-align:center;"> <p> [[File:Weekly85.jpg|180px]]</p> <p style="font-weight:bold; text-align:left;word-break: normal;"> 图注:pH影响胡杨根原生质体的净Na<sup>+</sup>和H<sup>+</sup>流速,离子流在5.5,6.0,7.0的条件下测定。</p> </div> |} |}
返回至
第85期--盐诱导杨树根细胞和组织离子流的转换
。
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