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搜索结果: 1-15 共查到生物学 叶片相关记录320条 . 查询时间(1.334 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...
近日,西北农林科技大学园艺学院茶叶创新团队龚春梅教授课题组以“陕茶1号”为研究对象,运用细胞生物学、生化与分子生物学、遗传学等手段发现发育相关转录因子CsREV通过差异塑造叶片和茎杆之间的木质部格式共同赋予茶树更强的耐旱性。相关成果发表在Cell Reports上。
本发明提供与陆地棉叶片绒毛相关的SNP分子标记及其应用,属于分子生物学领域。本发明与陆地棉植株绒毛相关的SNP标记共31个,这些标记具有SEQ ID No.1~SEQ ID No.31所示的DNA序列,这些SNP分子标记单独或任两个或多个组合应用均可用于陆地棉植株绒毛的早期预测,还可用于棉花遗传背景分析和筛选,以及植株绒毛位点分子标记辅助选择育种,具有广阔的应用前景。
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...
植物被食草动物取食的强度常常受到邻居植物的影响,即所谓“关联效应(Associational effects)”。然而,关联效应如何通过寄主影响其寄生植物,尚未见报道。桑寄生植物(Mistletoe)隶属于檀香目的半寄生性灌木,常寄生在寄主植物的茎和枝条上,通过吸器直接从寄主植物获取水分和养分。
叶片是植物最重要的光合作用器官和抗病场所。从形态学上,叶片可以分为单叶和复叶,而最吸引人注意的就是千姿百态的复叶结构。这些丰富多样的复叶形态是如何产生的,一直以来都是植物科学家十分关注的科学问题,其中,这背后潜在的分子机制是研究热点之一。
中国科学院华南植物园海岸带生态系统过程与环境健康研究组揭示了红树林叶片碳组分调控海岸带“蓝碳”形成的微生物机制。近日,相关成果在线发表于《全球变化生物学》。
红树林生态系统年均CO2净吸收速率是内陆森林的15倍以上,而且红树林湿地内独特的潮汐环境导致其土壤内部的碳分解速率非常缓慢,使得其成为重要的海岸带“蓝碳”生态系统,在全球碳循环中扮演着重要角色。然而,自20世纪50年代以来,红树林一直受到人为活动的不利影响。在中国,红树林面积从20世纪50年代的50,000公顷减少到1990年的15,000公顷。植树造林是减缓红树林损失及增强其生态系统服务的有效途...
植物的同一片叶子上存在黄色和绿色斑块称为黄绿杂色叶。这种叶片的表型在观赏植物中被认为是一种优异的性状,增加植物的观赏价值。但在作物中,叶片黄绿杂色被认为是一种负面的性状,因为它会影响光合作用和作物生长,降低生产力和产量。叶肉组织由栅栏组织和海绵组织组成,包裹着负责输送矿物质、有机养料和水分的维管系统,叶绿体是植物光合作用的主要场所。早期的研究证明,黄绿杂色叶片中黄色部分的叶肉细胞中的叶绿体结构被破...
植物叶片碳稳定同位素丰度(δ13C)可以揭示植物叶片生理生态过程对气候变化响应与适应机理,并已广泛应用于植物和环境科学。阐明叶片δ13C变异的驱动机制是其广泛应用的前提,迄今为止,在区域和全球尺度已开展了多项研究以明确叶片δ13C的关键驱动机制,这些研究认为叶片δ13C变异是响应多种气候压力,尤其是降雨和温度的结果。然而,也有研究发现即使在相似的环境条件下,叶片δ13C在物种之间也存在显著差异,表...
碳(C)、氮(N)和磷(P)的生物地球化学循环过程是地球上生命的基础。在植物生长过程中,叶片C同化是植物生理过程的底物和能量来源,而N和P则是构成蛋白质和遗传物质的基本元素。生物体需要严格的元素比例关系通过能量代谢合成植物生长或繁殖所需的化合物。植物C、N、P化学计量特征的变异可以反映环境条件和物种组成变化的适应性策略。近年来,中国北方荒漠草原过渡带极端干旱或降水事件发生频繁,特别是在营养有限的生...
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。
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。
葡萄(Vitis)是广泛种植的水果作物。低温胁迫是影响葡萄产量和品质的重要环境因素。因此,研究葡萄在低温条件下的响应机制具有重要意义。乙烯(ETH)在植物的各种发育过程和胁迫响应中发挥重要作用。在葡萄中,ETH在低温胁迫下显著增加,并正调节耐寒性。然而,ETH在葡萄叶片冷胁迫下的转录调控作用尚不清楚。
葡萄(Vitis)是世界上广泛种植的水果作物。低温胁迫是影响葡萄产量和品质的重要环境因素。因此,研究葡萄在低温条件下的响应机制具有重要意义。乙烯(ETH)在植物的各种发育过程和胁迫响应中发挥着重要作用。在葡萄中,ETH在低温胁迫下显著增加,并正调节耐寒性。然而,ETH在葡萄叶片冷胁迫下的转录调控作用目前尚不清楚。

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