ww光质对水稻幼苗超弱发光和谷氨酰胺合成酶活性
【国家自然科学基金】_氮素同化_基金支持热词逐年推荐_【万方软件创新助手】_20140802

推荐指数 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2009年 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
2014年 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2014年 科研热词 高级醇 灌溉 沙拐枣幼苗 水稻产量 水稻 氮素回收效率 氮素吸收 氮素利用效率 氮素利用 氮素分配 枣酒 干物质 固态发酵 可同化氮素 推荐指数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
推荐指数 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2010年 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ0 11 12 13 14
2011年 科研热词 遗传修饰 花铃期 能量转化 群落生产力 红松幼苗 积雪 生物量 水解氮 氮素代谢 氮吸收 氮同化酶 氮代谢 棉花 根系 弱光 基因工程 基因 厌氧氨氧化菌 养分循环 作物产量 主茎功能叶 nh4+/no3-配比 co2同化 推荐指数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
推荐指数 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
【国家自然科学基金】_硝酸还原酶活性_基金支持热词逐年推荐_【万方软件创新助手】_20140801

科研热词 硝酸还原酶 铵态氮 铬毒性 遮荫 遗传改良 谷氨酰胺合成酶 蛋白质品质 脲酶 肾脏近曲小管上皮细胞 累积 紫穗槐 种植制度 种子产量 碳一氮代谢 硝酸还原酶活性 硝酸盐还原酶 硝酸盐 硝态氮 盐基离子 生理性状 玉米品种 玉米产量 玉米 灌水时期和灌水量 海洋卡盾藻 水曲柳 氯离子通道 氮源 氮浓度 氮代谢相关酶 氮 棉花 施氮 小麦 小白菜 大豆 大叶桃花心木 多巴胺d4受体 固氮 去除子叶 功能鉴定 农艺特性 克隆 光强 光合生产力积 光合特性 代谢 从枝菌根真菌 丛枝菌根真菌 不结球白菜 no3nh4+
2008年 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
氮利用效率 1 氨盐 1 气孔导度 1 棉花 1 杉木 1 星星草 1 早稻-再生稻 1 施氮量 1 成骨细胞 1 尿素 1 头季稻 1 大豆 1 基因型 1 地上部生理特性 1 土壤酶活性 1 固氮酶 1 利玛原甲藻 1 分蘖动态 1 冬小麦 1 养分吸收 1 光合强度 1 产量 1 产景 1 中肋骨条藻(skeletonema costatum) 1 东海原甲藻 1 一氧化氮合成酶 1 一氧化氮 1 mg、k相互作用 1 dl-异柠檬酸-γ -内酯 1 co2 1
推荐指数 4 4 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
不同光质对叶用莴苣种子萌发和幼苗酶活性的影响

关键词 : 叶用莴苣 ; 光质 ; L E D光源 ; 种子萌发 ; 酶 活性 中图分类号 : S 6 3 6 . 2 文献标志码 : A 文章编号 : 1 0 0 3 — 4 3 1 5 ( 2 0 1 3 ) 0 3 0 0 4 4 0 6
Ef f e c t o f d i f f e r e n t l i g h t q u a l i t y o n s e e d g e r mi n a t i o n a n d a c t i v i t y o f e n z y me s i n s e e d l i n g l e a f o f l e t t u c e
l 波h t q u a l e s h a d d i f f e r e n t e f f e c t s , a n d d i f f e r e n c e wa s o b v i o u s a mo n g t h e d i f f e r e n t l i g h t q u a l i t i e s . Th e r e
李 雯琳 , 郁继 华 , 杨其长。
( 1 _ 甘肃农业大学农学院 , 甘肃 兰州 7 3 0 0 7 0 ; 2 . 中国农业科 学院农业 环境与可持续发展研究所 , 北京 1 0 0 0 8 1 )
摘要 : 利用 L E D光源研究 TNI N单色光质及其组合( 红光 、 蓝光 、 红光 : 蓝光 一1 0 : 1 ) 对叶用莴苣 不同 品种种 子
2 0 1 3 年 6 月
甘
肃
农
业
大学Leabharlann 学报 第 3 期 4 4  ̄4 9
J OURNAI OF GANS U AGRI CUI TURAI UNI VERS I TY
UV-B补光灯对茄子幼苗生长、抗性生理及抗病性的影响

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表 & 不同补光处理对茄子幼苗抗病性的影响
处理
+, +!
早疫病
病情指数
防 治 效 果 12
-.$#/
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灰霉病
病情指数
防 治 效 果 12
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注00 表示显著差异"$",
病情指数 %.$,. !#$"300
炭疽病 防 治 效 果 12 -,$"!
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试验推广
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&' 叶片中过氧化氢(!)!含量随处理时间增加呈降 低趋势&! 处理 则相反图 !*补 光第 !% +&! 处 理叶片中 (!)! 含量较 ,- 和 &' 分别增加了 .#$%#/ 和 00$!#/差异显著
光质对花生幼苗根系生长与根系活力的影响

农学学报2013,3(08):17-20Journal of Agriculture0引言光对植物的影响不仅体现在光合作用中,而且以环境信号的形式作用于植物[1],通过光敏色素等[2]作用来实现对植物生长发育及整个生理代谢过程的调节。
前人就光质对植物的影响已进行了大量研究,证明不同波段的光对植物的影响不同,其不仅影响植物种子基金项目:国家科技支撑计划项目“不同栽培管理措施对花生抗逆性的影响机理研究与示范”(2009BADA8B03);国家花生产业技术体系建设专项“东北区栽培”(CARS-14);山东省泰山学者建设工程项目“作物栽培学与育种学”;山东省农业重大应用技术创新项目“花生中低产田产量持续提升关键技术研究”。
第一作者简介:闫萌萌,女,1988年出生,山东青州人,硕士研究生,研究方向为花生栽培生理。
通信地址:266109山东省青岛市城阳区春阳路青岛农业大学农学与植物保护学院,Tel :134********,E-mail :yanmengmeng.happy@ 。
通讯作者:王铭伦,男,1958年出生,山东烟台人,教授,硕士,主要从事花生高产栽培理论与技术研究。
Tel :0532-********,E-mail :mlwang@ 。
收稿日期:2013-04-22,修回日期:2013-06-20。
光质对花生幼苗根系生长与根系活力的影响闫萌萌,王铭伦,王洪波,王月福,赵长星(青岛农业大学农学与植物保护学院/山东省旱作农业技术重点实验室,山东青岛266109)摘要:揭示不同波长单色光照对花生幼苗根系生长和根系活力的效应,为深入研究其相关机理提供依据。
在花生出苗后,将幼苗置于不同波长和自然光照的LEDs 光源下生长,研究光质对幼苗根系生长和根系活力的影响。
与自然光照相比,红光(610~660nm)可显著促进花生苗期根系生长,主侧根长、侧根数量多、干物质积累多,根系活力强;蓝光(445~470nm)对幼苗根系生长有明显的抑制作用,根系分布范围小,但根系活力较高;黄光(590~595nm)和绿光(515~520nm)抑制幼苗根系生长,根系长势弱,根系活力也较低。
基于超弱发光技术的稻谷和小麦种子发芽率检测

基于超弱发光技术的稻谷和小麦种子发芽率检测王春芳;詹耀;胡菲菲;于勇;朱松明【期刊名称】《中国粮油学报》【年(卷),期】2013(028)002【摘要】对贮藏0 ~ 24个月的稻谷和小麦种子颗粒及去种胚后的胚乳粉进行了超弱发光分析.试验结果表明稻谷和小麦种子的发芽率与其超弱发光值随着贮藏时间的延长均表现出单调下降的趋势,而去种胚后的胚乳粉的超弱发光值随着贮藏时间的延长却没有发现显著的下降.这一结果表明,稻谷和小麦种子的超弱发光值随贮藏时间的变化主要取决于其发芽率(即种子活力)的变化.在此基础上,建立了贮藏期间稻谷和小麦的超弱发光值与其发芽率的关系模型,结果发现,贮藏期间稻谷和小麦的超弱发光值与其发芽率的关系存在差别,稻谷的超弱发光值与其发芽率的关系呈良好的非线性关系,而小麦的超弱发光值与其发芽率的关系呈良好的线性关系,所获得的关系模型可很好地通过稻谷和小麦的超弱发光值来预测其贮藏期间的发芽率(R 值分别为0.993和0.998).【总页数】5页(P105-109)【作者】王春芳;詹耀;胡菲菲;于勇;朱松明【作者单位】浙江大学生工系统工程与食品科学学院,杭州310058【正文语种】中文【中图分类】S129【相关文献】1.基于近红外光谱的小麦种子发芽率测试 [J], 朱银;颜伟;杨欣;张仙义;周莉2.基于生物体超弱发光的小麦新陈度检测仪的设计 [J], 吴才章3.基于Si-cPLS的小麦种子发芽率近红外模型优化研究 [J], 吴静珠;董文菲;董晶晶;陈岩;毛文华;刘翠玲4.小麦种子发芽率新型检测方法研究 [J], 王唯逍;张亚静;陆建忠;李斌5.2013-2015年中国冬小麦种子发芽率及高活力关联物理性状的检测 [J], 尹誉霖;贾佳;杨丽明;王建华;孙群因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
某大学生物工程学院《普通生物化学》考试试卷(5347)
某大学生物工程学院《普通生物化学》课程试卷(含答案)__________学年第___学期考试类型:(闭卷)考试考试时间:90 分钟年级专业_____________学号_____________ 姓名_____________1、判断题(140分,每题5分)1. mRNA上信号被转译的方向是从5′端向3′端。
()答案:正确解析:2. 磷脂的代谢转化主要与三酯酰甘油的合成和利用有关。
()[中国科学院研]答案:正确解析:3. DNA聚合酶Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ都属于多功能酶。
()[南京大学研]答案:错误解析:DNA聚合酶Ⅰ是多功能酶。
4. 真核生物成熟mRNA的两端均带有游离的3′OH。
()答案:正确解析:成熟的mRNA两端都带有游离的3′OH,防止被降解。
5. 所有维生素都可以作为辅酶或辅基的前体。
()答案:错误解析:6. 酮体是在肝脏中合成,是肝脏输出能源的一种形式。
()答案:正确解析:脂酸在肝中氧化后可产生酮体。
酮体在肝中合成,在肝外分解7. eIF5在真核生物翻译起始过程中的作用是促使60S大亚基与40S 预起始复合物的结合。
()答案:错误解析:elF5的作用是促进eIF2的GTPase活性。
8. 温和碱性条件下,RNA容易水解,DNA则否。
()[厦门大学2014研]答案:正确解析:9. DNP可解除寡霉素对电子传递的抑制。
()答案:正确解析:10. D葡萄糖,D甘露糖和D果糖生成同一种糖脎。
()答案:正确解析:11. 蛋白质降解在热力学上是有利的,因此细胞质发生的蛋白质水解不需要ATP。
()答案:错误解析:12. 核酸杂交的原理是根据DNA分子的两条单链具有共同的碱基组成。
()[厦门大学2014研]答案:错误解析:核酸杂交的原理是根据DNA分子的两条单链的碱基互补配对。
13. 某细菌生长的最适温度是25℃,若把此细菌从25℃移到37℃的环境中,细菌细胞膜的流动性将增加。
()答案:正确解析:在生物体内酶具有活性的温度范围内,温度升高,细胞膜的流动性将增加。
低温对水稻不同耐冷品种幼苗光合速率和叶绿素荧光参数的影响
低温对水稻不同耐冷品种幼苗光合速率和叶绿素荧光参数的影
响
王国莉;郭振飞
【期刊名称】《中国水稻科学》
【年(卷),期】2005(019)004
【摘要】选用水稻耐冷品种湘糯1号和冷敏感品种IR50为材料,研究了低温对水稻幼苗光合速率和叶绿素荧光参数的影响.结果表明,低温下水稻两品种的光合速率迅速降低,冷敏感品种比耐冷品种下降幅度更大.低温下湘糯1号PSⅡ反应中心和天线系统受到的伤害轻,反应中心过剩激发能积累少,可藉较高的qP和qN进行过剩光能的耗散,保护光合机构免受低温伤害,而冷敏感品种qP下降快,Ex增加较多,但qN却随低温延长而下降,说明它的反应中心和天线系统都受到了严重的低温伤害,导致光合速率下降.
【总页数】3页(P381-383)
【作者】王国莉;郭振飞
【作者单位】惠州学院,理学系,广东,惠州,516007;华南农业大学,生命科学学院,广东,广州,510642
【正文语种】中文
【中图分类】Q945;S311;S511.01
【相关文献】
1.低温后不同光强对烤烟幼苗叶片活性氧代谢和叶绿素荧光参数的影响 [J], 郭瑞;曾榕;张金鑫;张秀丽;孙广玉
2.低温弱光对两个西葫芦品种幼苗光合速率及叶绿素荧光参数的影响 [J], 刘栓桃;董艳敏;卢亚楠;卢金东;何启伟
3.H2O2处理对水稻不同耐冷品种幼苗叶绿素荧光参数的影响 [J], 王国莉
4.甲基紫精对水稻不同耐冷品种叶绿素荧光参数的影响 [J], 王国莉;郭振飞
5.不同铵硝配比对低温胁迫下棉花幼苗光合及叶绿素荧光参数的影响 [J], 张淑英;褚贵新;梁永超
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叶绿素荧光动力学及其在植物抗逆生理研究中的应用
植物发出的 荧 光 可 分 为 性 质 不 同 的 两 个 部 和可变荧光 ( !; ) 。 分: 固定荧光 ( !" ) 固定荧 光 或 初 始 荧 光 产 量, 也称基础荧 !" : 光, F 水平荧光。代表不参与 /0 ! 光 化 学 反 应 的 光能辐射部 分, 是 /0 ! 反 应 中 心 处 于 完 全 开 放 时的荧光产量, 它与叶绿素浓度有关。 万方数据 量, 可变荧光产 代 表 可 参 与 /0 ! 光 化 学 !; :
(! 0./#’#(#* 12 3)$.# 3&1#*"#’1. $.4 5’&"16’1)1%7 , +,*-’$.% !"$4*87 12 !%&’"()#(&$) 9"’*."*/ , :$.%;,1( <=>>?= ,@,’A
% 0./#’#(#* 12 !BB)’*4 C.#181)1%7 ,+,*-’$.% D.’E*&/’#7 ,:$.%;,1( <=>>?F , @,’.$ ) .$ ;
叶绿素荧光动力学的基本原理和测量方法在室温条件下绿色植物发出的这种荧光信号绝大部分来自叶绿体光系统iipsii的天线色素蛋白复合体中的叶绿素应的绿色植物样品突然受到可见光照射后其体内叶绿素分子可在纳秒级时间内发出一定强度的荧光此瞬间的荧光诱导相位称为初级或o相此时的荧光称为固定荧光f然后荧光强度增加的速度减慢因而在处形成拐点接着以毫秒级速度形成一个缓台阶称为i相和d相数秒后荧光强度可达最高点称为p次阻尼震荡才降到接近的稳定t相终水平
将绿色植物或含叶绿素的部分组织如 叶 片、 芽、 嫩枝条、 茎或单细胞藻类悬浮液放在暗中适 应片刻, 然后 在 可 见 光 照 射 下, 植物绿色组织会 发出随时间 不 断 变 化 的 微 弱 的 暗 红 色 强 度 荧 光 信号, 这个过程 称 为 叶 绿 素 5 荧 光 诱 导 动 力 学, 这个 现 象 在 !)(! 年 由 德 国 P5LJGONQ04CGHA 教 授 发现 的, 又 称 为 P5LJGON 效 应。 目 前 叶 绿 素 荧 光 动力学技术逐渐成为农业领域的一项热门 技 术, 广泛应用于农业生产和科研, 尤其在鉴定 评 价作 物的耐逆境能 力 如 耐 旱 性、 耐 寒 性、 耐盐性等方 面的应用越 来 越 多。 本 文 在 分 析 叶 绿 素 荧 光 动 力学原理的基础上, 综述了近年来叶绿素荧光动
基于生物超弱发光的稻谷霉变特性研究
we k n o g wi h e g h n o e e tt a e s a n t t e ln e d tc i l h t f me,c l su t h l y d g e n l y p o o i n T e tn e c f s ae — p wi t e mod e r e a d mod r p r o . h t h e d n y o
Ab ta t T e r c e re t su y h r l v n e ewe n h mo d rc a d t ’ Ul awe k i lmi e c n e sr c : h a il t d o t d t e e e a c b t e t e t i l y i e n i s t — a b o u n s e c r
o ly ie’ U t — a b ou n s e c wi t . T e e u t ic v r d h t t e f mod r c S l a we k il mi e c n e r t i h me h r s l d s o e e t a ,h mod rc ’ Ul a w a ly i e S t —ek r
2 TA i j gWA GJ n D p r n o Boytm n ier gZ ei gU iesy H n zo 10 9 C ia . I N Xa i , N u ( e at t f iss sE g e n ,hj n nvri , a gh u3 0 2 ,hn ) on me e n i a t
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第2卷 第2期1998年6月生命科学研究LifeScienceResearchVol.2No.2Jun.1998
光质对水稻幼苗超弱发光和谷氨酰胺合成酶活性的影响Ξ
李德红 邓江明1 邢 达(华南师范大学激光生命科学研究所,中国广州,510631)(1华南师范大学生物系,中国广州,510631
)
摘 要 生长在不同光质下的水稻幼苗叶片的超弱发光(UBE)
随着其生
长进程不断增强,光质对UBE有显著影响,生长在白光下的水稻幼苗的UBE
明显高于生长在红光或蓝光下的水稻幼苗的UBE,而红光和蓝光处理之间无显著差异.同时谷氨酰胺合成酶(GS)活性变化也是白光处理的水稻幼苗GS活性
明显高于红光和蓝光处理,而后两者之间也无显著差异.表明光质对水稻幼苗UBE和GS活性的影响是相似的,可能与叶绿体的发育和光合作用有关.讨论了超弱发光的生物学应用前景.
关键词 水稻,光质,超弱发光(UBE),谷氨酰胺合成酶(GS)
分类号 Q559,Q63,S312,S313,S511
EffectsofDifferentLightsonUBEandGSActivityofRiceSeedlings
LiDehong DengJiangming1
XingDa
(InstituteofLaserLifeScience,SouthChinaNormalUniversity,Guangzhou,510631,PRC)(1DepartmentofBiology,SouthChinaNormalUniversity,Guangzhou,510631,PRC)
Abstract Theultraweakbiophotonemission(UBE)ofrice(OryzasativaL.)seedlingsgrowingunderdifferentspectrumlightswerestudied.TheUBEgotstrongerastheseedlinggrowing,andwasaffectedobviouslybydifferentspectralconditions.TheUBEofseedlingsunderwhitelight(Κ=400~1000nm)wasmuchstrongerthanthatofseedlingsgrowingunderredorbluelight.TherewasnovisiblediferencebetweentheUBEsofthelattertwo,however.Asfortheactivityofglutaminesynthetase(GS),theGSactivityofseedlingsgrowingunderwhitelightwasmuchstrongerthanthatofseedlingsgrowingun2derredorbluelight.TherewasnovisiblediferencebetweentheGSactivitiesofthelattertwo,however.TheseresultssuggestthattheeffectsoflightqualityonUBEandGSactivi2
Ξ国家杰出青年科学基金和广东省自然科学基金资助项目
收稿日期:1998203216;修回日期:1998205208.作者:李德红,男,31岁,讲师,博士;邓江明,女,42岁,副教授,博士研究生,工作单位:湖南师范大学生物学系;邢达,男,41岁,教授,博士
© 1995-2005 Tsinghua Tongfang Optical Disc Co., Ltd. All rights reserved.tywereverysimilar,andmaycolselyinvolvedindevelopmentofchloroplastsandphoto2synthesis.ThebiologicapplicationsofUBEwerealsodiscussedattheendofthispaper.Keywords ultraweakbiophotonemission(UBE),rice(OryzasativaL.),lightquality,glutaminesynthetase(GS)
光质对植物的生长发育具有十分显著的影响,它对生理生化过程(如气孔开闭、叶片衰老、碳水化合物和蛋白质代谢、质膜蛋白磷酸化及基因表达等)的影响是光生物学研究的重要内容[1].光质对超弱发光的影响如何?尚未见报道Λ近年来植物超弱发光的研究已成为生
物学、农学和生物物理学等学科的交叉领域中的新生长点,国内外有关学者对其发生机制进行了有益的探索,并在UBE的应用基础方面进行了初步探讨[2~6].但目前对其生物学机理
尚无明确认识.笔者等[7~10]从超弱发光的二维图象观测入手,得到了一些新的启示.先前的研究已表明,植物的(诱导)超弱发光与光形态建成和光合作用等生长代谢过程密切相关[11,12].据报道,蓝光等光质明显影响水稻幼苗叶绿体的发育及光合作用[13].因此,我们在
上述工作基础上,就生长在不同光质下的水稻幼苗的超弱发光及谷氨酰胺合成酶(GS)的活
性等进行观察比较,进一步探讨超弱发光的生物学机理及应用途径.
1 材料与方法1.1 材料的培养 选用的水稻(OryzasativaL)种子(品种:湘粳2号,XiangjingNo.2)经
浸种、催芽后播于培养瓶中,保持合适水分,置于光照培养室内,在(25±1)℃下培养3~11d,每天分别照射白光(Whitelight,波长400~1000nm)、红光(Redlight,最强发射波长在650nm,半高宽35nm
)或蓝光(Bluelight,最强发射波长在465nm,半高宽55nm)
12
h(光强24Λmolm-2s-1)
.试验所用光源为白、红或蓝色荧光灯,其中红光和蓝光分别加相应
的滤膜.
1.2 超弱发光的测定 采用自行研制的超弱发光探测系统进行图象观测[7,9].将不同时间、不同光照培养的水稻幼苗的第一片真叶经2min白炽灯照射(光强10Λ
molm
-2s-1)后放入
样品池,暗置10s后开始采集图象.每幅图象采集30s,每个样品共采集5幅图象.
1.3 谷氨酰胺合成酶活性的测定 参照文献[14]的方法进行测定.每个样品3次重复.
2 结果与分析2.1 UBE的变化趋势 UBE强度随着水稻幼苗的生长进程不断增强.2日龄时UBE较弱,3日龄时则已十分明显.与2日龄时相比,9日龄时水稻幼苗的UBE可增强到23~70
倍,视不同光质而异.最初(3~5d
)增加较快,后来(7~9d)增加减慢;到11日龄时
,UBE
已
不再增强,反而比9日龄时略有降低(图1).
2.2 不同光质的比较 从图1还可以看出不同光质对水稻幼苗UBE的影响.在白(W)、红(R)、蓝(B)3种光质下生长的水稻幼苗的UBE强度在2日龄时无明显差别.在3日龄时已
表现出不同光质处理的差别来,其中,白光下生长的水稻幼苗的UBE最强,红光和蓝光下生长的水稻幼苗的UBE较弱.从整个实验观察过程(2~11d
)来看,白光比红光的
UBE强
011 生 命 科 学 研 究1998年 © 1995-2005 Tsinghua Tongfang Optical Disc Co., Ltd. All rights reserved.图1 生长在不同光质下的水稻幼苗的超弱发光强度变化Fig.1 UBEofriceseedlingsunderdifferentspectrumlights
度约高30%~57%,白光比蓝光的UBE强度约高30%~65%.但红光和蓝光处理之间的差别不明显.
就诱导超弱发光的衰减规律而言,
生长在白红蓝3种光质下的水稻幼苗的UBE变化比较一致(图2).
2.3 不同光质对水稻幼苗谷氨酰胺合成酶(GS)
活性的影响 为探
讨超弱发光与生理生化过程的关系,我们测定了水稻幼苗谷氨酰胺合成酶活性,结果见表1.GS活性也随生长进程而增加.白光的GS
图2 水稻幼苗诱导超弱发光的衰减Fig.2 AttenuationofinducedUBEofriceseedlings
表1 光质对水稻幼苗谷氨酰胺合成酶(GS)
活性的影响
Table1 EffectsofdifferentspectrumlightsonGSactivitiesofriceseedlings谷氨酰胺合成酶活性GSactivitiesΛg・(g・FW・20min)
-1
白光(W)红光(R)蓝光(B)
5d1.640±0.0801.270±0.0201.710±0.1207d2.460±0.0072.070±0.0402.160±0.06010d2.390±0.0401.990±0.0702.000±0.007
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