不同条件下水杨酸对蚕豆气孔开度的影响

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Ca2+在H2O2促进蚕豆气孔关闭过程中的作用

Ca2+在H2O2促进蚕豆气孔关闭过程中的作用

Ca2+在H2O2促进蚕豆气孔关闭过程中的作用
高新起;王康满
【期刊名称】《曲阜师范大学学报(自然科学版)》
【年(卷),期】2003(029)002
【摘要】利用表皮生物分析法,通过表皮条缓冲液中加CaCl2研究了Ca2+在
H2O2促进蚕豆气孔关闭过程中的作用. 研究发现在不同浓度的H2O2溶液中加入0.05 mol/L和0.005 mol/L CaCl2均能加强H2O2对蚕豆气孔关闭的促进作用,H2O2和Ca2+浓度越高,气孔开度减小越明显. 推测在H2O2促进蚕豆气孔关闭过程中,保卫细胞质中Ca2+浓度升高时的来源可能是质外体中的Ca2+.
【总页数】2页(P84-85)
【作者】高新起;王康满
【作者单位】曲阜师范大学生物系,273165,山东省曲阜市;曲阜师范大学生物
系,273165,山东省曲阜市
【正文语种】中文
【中图分类】Q945.12
【相关文献】
1.G蛋白可能参与细胞外钙调素促进蚕豆气孔关闭的过程 [J], 陈玉玲;肖玉梅;陈珈;王学臣
2.壳梭孢素促进蚕豆气孔开放与保卫细胞H2O2的关系 [J], 张韶杰;韩玺柱;佘小平
3.CO在光/暗调控蚕豆气孔运动中的作用及其与NO、H2O2的相互关系研究 [J],
穆娟;余小平
4.NO和H2O2在光/暗调控蚕豆气孔运动中的作用及其相互关系 [J], 佘小平;宋喜贵;贺军民
5.NO可能作为H2O2的下游信号介导ABA诱导的蚕豆气孔关闭 [J], 吕东;张骁;江静;安国勇;张玲瑞;宋纯鹏
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水杨酸_茉莉酸和乙烯在调控蚕豆气孔运动中的相互关系

水杨酸_茉莉酸和乙烯在调控蚕豆气孔运动中的相互关系

1999 12 27收到,2000 05 22接受。

国家重点基础研究发展规划项目资助(G1999011700)。

*工作单位:山东莱阳农学院(莱阳265200)。

**通讯作者。

水杨酸、茉莉酸和乙烯在调控蚕豆气孔运动中的相互关系刘 新* 张蜀秋**(中国农业大学生物学院,农业部植物生理生化重点开放实验室,北京100094)摘要:以蚕豆下表皮为材料研究了水杨酸、( )茉莉酸和乙烯对气孔运动的影响及其相互关系。

结果表明,在一定范围内,水杨酸和乙烯利都可诱导气孔关闭,并且二者能够相互增强其作用强度;( )茉莉酸能够促进气孔开度增大,加入( )茉莉酸减弱了乙烯利对气孔运动的影响,( )茉莉酸和乙烯利存在拮抗效应。

降低内源乙烯的水平可以增强( )茉莉酸促进气孔张开的作用、降低水杨酸的诱导气孔关闭效应。

而水杨酸和( )茉莉酸之间的关系比较复杂。

关键词:气孔运动,水杨酸,茉莉酸,乙烯,蚕豆学科分类号:Q 945茉莉酸、水杨酸和乙烯都是普遍存在于高等植物体内的内源生长调节物质。

茉莉酸(3 氧 2 2顺 戊烯基 环戊烷 1 乙酸,jasmonic acid,JA)及其甲酯(JA Me)是脂肪酸的衍生物。

水杨酸(邻羟基苯甲酸,salicylic acid,SA)是一种小分子酚类物质。

JA 、SA 和乙烯在植物体中有许多类似的生理功能。

如:影响果实的成熟,调控气孔的运动等。

更为引人注意的是JA 、SA 和乙烯都与抵抗病原侵染有关,它们参与了植物对外界伤害(机械伤害,食草动物,昆虫)和病原菌侵染的应答,三者都是伤害反应信号转导中的重要组分(刘新和张蜀秋2000),并且SA 、JA 和乙烯信号途径之间存在着交叉(O Donnell 等1996,Niki 等1998)。

有初步报告表明SA 、JA 和乙烯都能影响气孔的开闭运动。

外加能释放乙烯的乙烯利(0.3%V/V ehrel),能够促进蚕豆气孔张开(Levitt 等1987),也可诱导气孔关闭(Madhavan 等1983)。

植物生理学实验期末论文

植物生理学实验期末论文

植物生理学实验(设计)论文题目探究不同pH对菠菜叶气孔开度的影响班级 2012及生物本科班队员符广勇赵英松罗昌琴聂艳梅王伟李茂吉指导老师胥老师完成日期 2014年12月27日目录摘要: (i)引言 (1)1. 研究材料及方法 (2)1.1仪器药品 (2)1.1.1研究仪器 (2)1.1.2研究药品 (2)1.2研究材料 (2)1.3研究方法 (2)2. 结果与讨论 (2)2.1 结果记录 (2)2.1.1 结果与讨论一 (3)2.1.2 结果与讨论二 (4)3. 结论 (5)4. 结果分析 (5)参考文献 (6)致谢 (7)附录 (8)探究不同pH对菠菜叶气孔开度的影响作者姓名:符广勇赵英松罗昌琴聂艳梅王伟李茂吉专业班级:2012级生物本科班指导教师:胥献宇摘要:为了探讨pH是否对气孔开度有所影响,配置了柠檬酸—磷酸缓冲液pH为3 4 5 6 7 五个梯度,撕取菠菜叶下表皮在光照培养箱中25℃培养1小时显微镜测得各个pH处理的气孔开度,结果表明:气孔纵径在pH=3—4有所上升。

在pH=4—5下降,pH=5—6又上升,pH=6—7时有所下降。

横径在pH=3—7慢慢的下降的趋势。

由此可见气孔的开闭随着pH的升高慢慢关闭。

因此pH会影响气孔的开闭。

关键词: pH ;气孔开度;菠菜引言菠菜(Spinacia oleracea L.)又名波斯菜、赤根菜、鹦鹉菜等,属苋科藜亚科菠菜属,一年生草本植物。

植物高可达1米,根圆锥状,带红色,较少为白色,叶戟形至卵形,鲜绿色,全缘或有少数牙齿状裂片。

影响气孔开度的因素有很多。

为此有学者提出气孔运动的机理有K+积累学说、苹果酸代谢学说、淀粉与糖转化学说。

认为影响气孔开放的渗透物质代谢有三条途径:1、伴随着K+的进入,苹果酸和Cl-也不断地进入,以维持电中性;2、淀粉水解或通过卡尔文循环形成的中间产物转变为蔗糖,同时也形成苹果酸;3、叶肉细胞产生的蔗糖,从之外提进入保卫细胞。

观察蚕豆叶实验报告(3篇)

观察蚕豆叶实验报告(3篇)

第1篇一、实验目的1. 了解蚕豆叶的基本结构。

2. 观察蚕豆叶表皮细胞,特别是气孔的结构和分布情况。

3. 研究蚕豆叶的蒸腾作用及其与气孔的关系。

二、实验材料与工具1. 实验材料:新鲜蚕豆叶、显微镜、载玻片、盖玻片、滴管、清水、解剖针、镊子等。

2. 实验工具:显微镜、放大镜、实验台、实验记录本等。

三、实验方法与步骤1. 观察蚕豆叶的宏观结构(1)将新鲜的蚕豆叶平铺在实验台上,用放大镜观察叶片的整体形状、颜色、大小等宏观特征。

(2)用解剖针轻轻撕取一片蚕豆叶,观察其上、下表皮的分布情况。

2. 制作蚕豆叶表皮临时装片(1)将撕取的蚕豆叶表皮放在载玻片中央,滴一滴清水。

(2)用解剖针轻轻展平表皮,使细胞排列整齐。

(3)盖上盖玻片,用镊子轻轻按压,排除气泡。

3. 观察蚕豆叶表皮细胞(1)将临时装片放在显微镜载物台上,先用低倍镜观察,找到清晰的细胞结构。

(2)调整焦距,观察细胞壁、细胞质、细胞核等结构。

(3)特别关注保卫细胞和气孔的结构,记录其形状、大小、分布情况等。

4. 观察蚕豆叶的蒸腾作用(1)将新鲜的蚕豆叶放入实验台上的培养皿中,用滴管向叶面滴加清水。

(2)观察叶面水珠的蒸发情况,记录蒸发时间。

(3)分析蒸腾作用与气孔的关系。

四、实验结果与分析1. 蚕豆叶宏观结构蚕豆叶呈椭圆形,叶面光滑,绿色,叶背较淡。

上、下表皮分布均匀,可见明显的叶脉。

2. 蚕豆叶表皮细胞通过显微镜观察,蚕豆叶表皮细胞呈多角形,细胞壁较厚,细胞质较透明。

保卫细胞呈半月形,位于细胞之间,周围分布着气孔。

3. 蚕豆叶的蒸腾作用实验过程中,观察到叶面水珠逐渐蒸发,说明蚕豆叶具有蒸腾作用。

气孔的分布与蒸腾作用密切相关,气孔的张开程度直接影响水分的蒸发。

五、实验结论1. 蚕豆叶具有上、下表皮,上表皮细胞排列紧密,下表皮细胞排列较疏松,有利于降低蒸腾作用。

2. 蚕豆叶表皮细胞中含有保卫细胞,保卫细胞中间有气孔,气孔的张开程度受保卫细胞的控制,与蒸腾作用密切相关。

(±)JA和(±)ABA对蚕豆叶片气孔运动的影响

(±)JA和(±)ABA对蚕豆叶片气孔运动的影响

(±)JA 和(±)ABA 对蚕豆叶片气孔运动的影响刘 新1,2 李 云1张蜀秋1*1 中国农业大学生物学院, 植物生理学与生物化学国家重点开放实验室, 北京 1000942 莱阳农学院生命科学学院,青岛 266109* 通讯作者,E-mail: sqzhang@ 。

摘要: 以蚕豆叶片下表皮为材料研究了(±)JA 、亚麻酸和(±)ABA 对气孔运动的影响,并初步探讨了(±)JA 与(±)ABA 在调控气孔运动上的关系。

结果表明,(±)JA 可诱导气孔张开,在0.1~100 mol /L 浓度范围内,其诱导气孔张开的效应随浓度增高而加强;而茉莉酸生物合成的前体物亚麻酸(LA)和(-)JA 一样可诱导气孔关闭。

(±)JA 与(±)ABA 之间存在着一定的拮抗作用。

关键词:(±)JA ,(±)ABA ,气孔运动,蚕豆1 引言茉莉酸(JA )是普遍存在于高等植物体内的内源生长物质,在植物的发育和防御反应中起重要作用。

有报道,JA 及其甲酯(JA-Me)能影响气孔的开闭运动,如JA 可诱导兰花等植物气孔关闭,阻止气孔张开[1];JA 及其前体亚麻酸(LA)能降低番茄的蒸腾速率[2],但Lee 等[3] 和Suh 等[4] 发现JA 的前体物不饱和脂肪酸和花生四烯酸(AA)可诱导鸭趾草叶片气孔孔径增大,阻止黑暗诱导的气孔关闭。

已有的关于茉莉酸类物质对气孔运动的影响的报道存在一些矛盾的结果。

脱落酸(ABA )明显诱导气孔关闭早为人们所知,而且JA 和ABA 有很多类似的生理作用[5],都参与了植物体对伤害的反应[6],是否同它们在伤害反应中的作用一样,在调控气孔运动中,JA 和ABA 之间也存在着某种联系?我们已经证明,(-)JA 能诱导气孔关闭,且与ABA 有一定的协同作用[7]。

在植物体内,同时存在不同异构体的JA ,那么,(±)对气孔运动有没有作用?不同实验室得到的不同结果是否与JA 的构型有关?我们以蚕豆幼苗为材料,检测了(±)JA 对蚕豆气孔运动的影响及其与(±)ABA 之间的相互关系。

八下尖子生培优4.4-4.6解答题精选(解析)

八下尖子生培优4.4-4.6解答题精选(解析)

第四章解答题精选集训第4节植物的茎与物质运输1.(2021·嘉善模拟)绿色开花植物生长发育过程中,需要大量的水分,请回答下列问题。

(1)绿色开花植物根吸水的主要部位是根尖的________区。

(2)根吸收水分与土壤溶液浓度有关。

干旱时土壤溶液浓度________(选填“大于”或“小于”)根细胞细胞液浓度,导致植物不能从土壤中吸收水分。

(3)根吸收的水分通过茎中的________运输到叶,这些水分,除了很小一部分参加植物体的________作用等生命活动以外,绝大部分变成水蒸气,通过气孔散发到大气中。

【答案】(1)根毛(2)大于(3)导管;光合【解析】根是植物的营养器官,通常位于地表下面,负责吸收土壤里面的水分、无机盐。

导管植物体内木质部中主要输导水分和无机盐的管状结构。

(1)根吸水的主要部位是根毛区;(2)植物不能从土壤中吸水,说明土壤溶液的浓度比根毛细胞液的浓度大;(3)植物吸收的水分通过茎中的导管运输到各部位;根吸收的水只有少部分参与了光合作用等生命活动;2.植物的营养器官根、茎、叶的基本功能是维持植物的生命。

那么,根、茎、叶在维持植物的生命方面分别发挥着怎样的作用?它们之间的关系又是怎样的呢?请根据下面的漫画回答问题。

(1)叶说:“没有我,你们都会饿死。

”说的是叶的________具有制造有机物的功能。

叶片的正面绿色比背面颜色深是由于________。

(2)根说:“我要是不工作,你们都会渴死。

”说的是根具有吸收水分的功能,这一功能主要是由根尖的________完成的。

(3)萎蔫的叶:“快给我水!我渴死了。

”说的是茎具有运输水分的功能,运输的方向是________的。

【答案】(1)叶绿体;靠近上表皮的叶肉细胞含叶绿体比靠近下表皮的多(2)根毛区(3)自下而上【解析】植物叶片的叶肉细胞中含叶绿体,是植物进行光合作用的场所。

其中靠近上表皮的栅栏组织所含的叶绿体多于靠近下表皮的海绵组织。

植物生理学 实验2气孔开度的测定

植物生理学 实验2气孔开度的测定

4. 数据记录及处理
方法
固定法 123
视野内气孔数目
单位面积上气孔数目
单位面积上气孔数目平均值
印迹法 123
视野半径(微米) r=
目镜测微尺每个为 微米
5. 分析与讨论
6. 思考题 固定、印迹法两种方法测定结果是否一样? 哪一种方法观察到的气孔数较多?为什么?
(Ⅱ) K+对气孔开度的影响
1. 实验原理
注意:目镜测微尺刻度的大小是随显微镜放大的倍数而不同的, 必须用物镜测微尺来决定放大时目镜测微尺刻度的大小。
2. 实验器材
(1) 材料:蚕豆叶片(洗净) (2) 仪器:显微镜、物镜测微尺 (3) 试剂:无水乙醇、胶棉液
3. 实验步骤
定性: 1)固定法:取蚕豆叶下表皮,迅速放入无水乙 醇,固定 2-3min ,取出镜检。 2)印迹法:蚕豆叶下表皮涂一层胶棉液,风干 后;用镊子取下,在稍有湿润的载玻片上此膜就 能粘贴牢固,即可镜检 。
定量: 3)气孔密度测定:
A 标定目镜测微尺,并利用物镜测微尺计算 视野的直径
B 镜检,随机取 3 个视野,观察气孔数;并算 出单位面积气孔数 = a/s = a/πr 2
目镜测微尺的标定
目镜测微尺
物镜测微尺
目镜测微尺17 格 物镜测微尺6格
注:物镜测微 尺每格为10μm
17 格目尺对 6格物尺 目尺每格= 6×10/17μm 测气孔大小
5. 分析与讨论
6. 思考题
比较何种溶液中气孔开度最大?为什么?
7. 注意事项
1. 首先确定显微镜好用 2. 胶棉液涂均匀、超薄一层 3. 叶表皮取下后迅速投入乙醇(2秒) 4. 物镜测微尺安全使用,切勿压破 5. 先低倍镜找视野,后高倍观察气孔数目、大小或标定目尺 6. 物尺放在视野直径线计算直径 7. 物尺和目尺0刻度对齐再标定,之后即可还物尺 8. 固定法、印迹法观察3个视野 9. 胶膜朝上观察 10. 实验结束后请将显微镜载物台调至最低。

外源水杨酸介导Cu 2+对蚕豆气孔运动的调控研究

外源水杨酸介导Cu 2+对蚕豆气孔运动的调控研究
离子对 气孔 开放 的抑 制效应 。 关键词 水杨酸 ; J 气孔运动 c ; 中图分类号 Q 4 文献标 识码 95
0 57 612 71 — 27 — 2 0
R glt n∞ So tl vmet ra en b nep s inId cdb euai o tmaa e nsi B od B a yItroio n ue y Mo n t wi ai l i t Sl yi Ac h c c d C N / ne l (olg fLf S i cs azo nvri , i a,Zei g37 0 ) HE Zt ta C l eo i c ne,Ti u U i sy Ln i hj n 100 e e e e h e t h a As b t ebo g n l i o pdr so ra enw sue vsgt f c f ie n ocn ai f h ioyaa s neie f odba a sdt i et a e et o fr t ne tt no l ys mi b on i e s d e c r o
s et arn ol biul ihbt tr Dn reS t m fr i el ̄ t u ovos iis r oe . h A a M wd r r c d yn o m l o 2—3ht a n a m s r rse es r 0oe l tw sa ot e esd t tr t pn.Wh s t .1 e r me l p h om 印 A a O O
Ke r s S l yi a i ;C 2 ywod a c l d u i cc ;So o e e t t a m m vw n
植 物叶片表皮 上 密布 的气 孑 是植 物与 环 境进 行 水分 和 L 气体交换 的 门户 。大 量研 究 表 明 , 物 对环 境刺 激 的 响应 , 植
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应用与环境生物学报 1999,5(6):638~639C hin.J.A ppl.Environ.Biol.1999 12 25简报收稿日期:1998 11 09 修回日期:1999 02 03 接受日期:1998 05 17不同条件下水杨酸对蚕豆气孔开度的影响刘 新 张蜀秋 孟繁霞(中国农业大学生物学院 北京 100094)关键词 水杨酸;气孔运动;蚕豆中图法分类号 Q945.1 S643.6EFFECT OF SALICYLIC ACID ON STO MATAL APERTURE OF VICICA FABA L.UNDER DIFFERENT CONDITIONSLI U Xin ,ZHANG Shuqiu &MENG Fanxia(Colle ge o f Biological Sc ie nce s ,China Agricultural Universit y ,Beijing 100094)Abstract The effect of salicylic acid (SA)on stomatal aperture of 3~4weeks Viciaf aba L.under different conditions was investigated.It was shown that stomatal closure responded to S A after 3hours treatment.The concentration and pH of SA solution at different media affeeted SA to different exten ts.The degree of effects was concentration-dependent.With increasing SA concentration,the p romotion effect on stomatal closure was en hanced.At 10-3mol L -1SA exerted the most effect.The effect of SA was dependent on the p H of the solution.In the range of 10-6~10-3mol L -1as pH decreased,the effect of S A on stomatal closure was enhanced.SA 10-4mol L -1in distilled water at p H 4the percentage of inhibiti on on the stomatal aperture was 67%,while at pH 7the percentage of inhibiti on was only 20%.The degrees of SA effect on stomatal aperture in distilled wa ter 、MES buffer solution and citric acid buffer solution were differen t.In MES buffer the effect of SA was lower than that in distilled water,or in citric acid buffer.Keywords salicylic acid;stomatal aperture;Vic ia faba L.水杨酸(SA)被认为是一种在植物体内广泛存在的新的植物生长调节物质[1],能够调节植物体内的许多生理过程,如产热、开花、性别分化、离子吸收、乙烯的合成、气孔开闭等等,并与植物的抗病性密切相关,可能作为植物的防御信号[2].有报道,蚕豆表皮条细胞对SA 高度敏感,10-6mol L -1SA 就可使气孔关闭[3],S A 能降低菜豆和鸭趾草的蒸腾[4],但也有SA 逆转ABA 诱导的气孔关闭的报道[5].因此,有必要对SA 和气孔运动的关系进行研究,以探索SA 是否作为一种信号,参与对气孔运动的调节,进而影响其他生理活动.1 材料与方法1.1 材料蚕豆(Vicia faba L.)种子HgCl 2灭菌后,浸种12h,25 催芽24h,播种于生长室营养土中.培养条件为12h/d 光照、光强200 mol m -2S -1、昼夜温差24 /18 、相对湿度50%.培养3~4周后供试验用.1.2 方法1.2.1 SA 处理方法 c (SA)分设10-3、10-4、10-5、10-6mol L -14个水平.S A 的介质:蒸馏水(p H 4,5,6,7)、MES 缓冲液(c (MES/KOH)=10mmol L -1,c (KCl)=50mmol L -1,c (CaCl 2)=100 mol L -1,pH 6.1)、柠檬酸缓冲液(p H 4,5,6,7).1.2.2 气孔开度测定 取3~4周令蚕豆幼苗刚完全展开的第4叶片,放入盛有蒸馏水的培养皿中,光诱导2h 使气孔完全张开.小心撕取其下表皮,并用毛笔刷除去上面粘附的叶肉细胞.用显微测微尺测量气孔的初始孔径,测量时随机选取5个视野,每个视野内随机选取10个气孔.然后,用不同浓度、不同p H 、不同介质的S A 处理表皮3h.记录终态孔径.每个处理重复5次以上.2 结果与分析2.1 不同介质和不同SA 浓度对蚕豆气孔开度的影响表1表明,在p H 为6的不同介质中SA 对气孔开度的影响是不同的.S A 在蒸馏水和柠檬酸缓冲液中对气孔的作用相似,当SA 在蒸馏水溶液的浓度为10-6、10-5、10-4、10-3mol L -1时,它对表皮条上气孔孔径的抑制百分率分别为12%、28%、38%、52%,在同样浓度下S A 在柠檬酸缓冲液中对表皮上气孔孔径的抑制百分率分别为19%、28%、36%、42%.而在同样浓度下SA 在MES 缓冲液中对蚕豆气孔的抑制率为19%、24%、30%、37%,这种差异可能与缓冲液的成分有关.表1 不同介质中SA 对气孔开度的影响(d / m)Table 1 Effects of different media and concentrations of SA on s tomatal aperture处理(pH 6)TreatmentCK初始态Ini tial s tate 终止态Terminal s tate c (SA)/mol L -110-610-310-410-3蒸馏水Di stilled water 7.25 0.407.25 0.40 6.35 0.20 5.25 0.55 4.50 0.60 3.50 0.53M ES 缓冲液MES buffer 7.68 0.537.25 0.55 6.25 0.35 5.83 0.33 5.33 0.53 4.83 0.63柠檬酸缓冲液Citric acid buffer8.08 0.437.91 0.306.54 0.235.80 0.305.20 0.134.65 0.132.2 不同pH 条件下SA 对气孔开度的影响表2显示,当气孔的初始孔径已达到最大时,不同p H 梯度(p H 4,5,6,7)的蒸馏水溶液和柠檬酸缓冲溶液对气孔开度几乎没有影响,但SA 在不同p H 梯度(p H 4,5,6,7)的蒸馏水溶液和柠檬酸缓冲溶液中对气孔开度的作用存在显著差异.SA 在酸性环境中(p H 4)能明显促进气孔关闭,甚至会使气孔完全关闭,并且在酸性介质中10-4mol L -1与10-3mol L -1的作用效果相当.这表明SA 介质的p H 大小与S A 的生理作用密切相关.表2 不同p H 条件下SA 对气孔开度的作用(d / m)T able 2 Effect of medium p H of SA on stomatal aperture处理Treatment4567CK蒸馏水Dis tilled water 7.33 0.757.00 0.207.00 0.407.83 0.23柠檬酸缓冲液Ci tric aci d buffer8.75 0.328.83 0.319.08 0.139.08 0.13SA/柠檬酸SA/Citric10-3mol L -1 1.25 0.73 4.00 0.83 5.08 0.73 6.50 0.70acid buffer10-4mol L-11.50 0.934.00 1.435.83 1.156.83 0.65参考文献1 Raski n I.Role of salicylic acid i n plants.Annu Re v Plant Physiol .1992,43:439~4632 原永兵.水杨酸在植物体内的作用.植物学通报.1994,11:1~93 Mathe B,Schulz M,Schnabl H.Effects of s alicylic acid on growth and s tomatal move ments of Vicia faba L:evidece for s alicylic acidmetaboli zati on.J Che m Ecol .1992,18:1525~15394 Larque Saavedra A.Stomatal clos ure in response to ac tysalicylic acid treatment.Z P flanzenphysiol .1979,93:371~3755 Rai V K,Sharma SS,Sharaa S.Revers al of ABA i nduced stomatal clos ure by phenolic co mpounds.J Exp Bot .1986,37:129~1346396期刘 新等:不同条件下水杨酸对蚕豆气孔开度的影响。

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