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搜索结果: 1-10 共查到生物学 叶片相关记录10条 . 查询时间(0.623 秒)
工业革命之后大气的CO2浓度一直持续升高,CO2浓度的升高将对植物的生理功能和生长造成重要影响,然而目前对于亚热带带植物的水力结构和生长如何响应CO2浓度升高还缺乏研究。中国科学院西双版纳热带植物园(以下简称“版纳植物园”)树木年轮与环境演变组的付培立副研究员和范泽鑫研究员,与安徽师范大学、沈阳应用生态所、缅因大学,西澳大学以及哀牢山生态站的研究人员合作,利用哀牢山生态站的CO2人工气候室,研究了...
中国科学院西双版纳热带植物园(以下简称“版纳植物园”)恢复生态学研究组联合云南大学、缅因大学相关科研人员,以热带常见绞杀植物斜叶榕(Ficus tinctoria)为研究对象,测定了不同生境类型(半附生和地生)、不同生长阶段(大树、中树和小树)和不同冠层位置(上层、中层和下层)叶片的功能性状,结果表明:斜叶榕的叶功能性状存在显著的种内变异,且半附生斜叶榕经历了更加复杂多变的垂直生境,相比地生斜叶榕...
表型可塑性指基因型或个体改变其表型以响应环境的能力,是植物适应环境变异的关键机制之一。表型整合性,指由性状之间的遗传、发育和/或功能联系形成的性状之间的相互关联,有研究表明表型整合性可作为表型可塑性的一个内部约束因子存在。然而,相关的实证研究大多仅关注表型可塑性或表型整合性的单一格局,对表型整合性和可塑性间协调变化关系的研究仍十分匮乏,且相关结论存在较大争议。
叶是植物进行光合作用的部位,一般有一平展的叶片,以叶柄与茎相连。不同植物的叶具有不同的形态。此外,植物的叶也有许多变态,例如仙人掌的刺和豌豆的卷须都是变态的叶。叶的不同形态和变态都是进化上的适应。而有些植物的叶还可能通过运动以适应环境。
扁平化是叶片的典型特征,也是植物高效光合的基础,其建立机制是发育生物学研究的难点。60多年前的经典显微切割实验发现,叶片扁平化依赖于茎尖分生组织产生的可移动信号,称为Sussex 信号。中国科学院遗传与发育生物学研究所焦雨铃研究组在之前的研究中发现茎尖的生长素极性运输介导了Sussex信号(Qi et al., 2014 PNAS),还发现叶片原基中生长素信号促进叶缘的建立和扁平化发育(Guan ...
叶片是植物最主要的光合器官,是植物生长能量和有机物质的主要来源地。以水稻为例,籽粒灌浆所需营养物质的60%~80%来自叶片光合作用。因此,叶片的功能直接影响着作物的最终产量和品质。研究表明,成熟期水稻功能叶片每延迟1天衰老,可增产1%左右。因此,研究叶片细胞死亡的分子机制具有重要的理论和实践意义。
种子散布过程是植物种群更新的关键过程,很多温带森林植物的种子都具有休眠特性,成熟后可以存储很长时间仍然保持萌发活性。而很多热带木本植物产生非休眠的种子,其种子寿命很短,成熟后需要快速启动萌发,否则可能因为脱水等原因导致种子死亡。对于这类非常短命的种子植物而言,快速种子散布就显得非常迫切和重要。然而目前在种子散布研究领域,我们还缺乏对散布速度重要性的认识和实证研究。
热值是衡量物质能量水平的度量指标。作为第一性生产者,植物热值是研究生态系统能量过程的重要参数。叶片是植物光合作用的活动中心,相比于其他植物器官,叶片热值能够更好地反映植物对光能的转化能力以及环境因子对植物的影响,是评价植物资源利用特征的综合性指标。长期以来,有关植物叶片热值的研究主要集中在森林生态系统,研究对象大多以能源植物为主。我国西北干旱区分布着丰富的荒漠植被,包括以膜果麻黄为代表的退化叶灌木...
植物通过调节其功能性状来适应环境变化的能力称为表型可塑性(以下简称可塑性),气候变化背景下,植物性状可塑性对物种的适应和生存至关重要,但性状的可塑性是否受到植物演化的制约尚不清楚。植物叶片经济性状是衡量植物在不同环境中适应能力的关键,因此,探究叶片经济性状及其可塑性的演化保守性,有助于深入理解和预测植物对气候变化的响应和适应。
叶片元素化学计量学与植物养分限制、群落组成、生态系统功能息息相关。探究区域尺度上同属植物叶片碳(C)、氮(N)和磷(P)化学计量学变化格局及其驱动因素,对理解和预测全球变化背景下物种的响应和适应机理具有重要科学意义。

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