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1)  hypoxia stress
缺氧胁迫
1.
Research on the small cell groups with hypoxia stress to select suspension cell line of higher productivity of flavonol glycoside;
缺氧胁迫小细胞团法选育高产黄酮苷悬浮细胞系
2.
6 suspension cell lines which ability of ginkgolides synthesis has been improved obviously were selected by hypoxia stress,The best one MH 3 which growth index was 3 71 and ginkgolide B content was 0 048% in dried cell after 18 days culture,which was enhanced 182 4% compared with callus.
采用缺氧胁迫小细胞团法从愈伤组织中共选育出 7个高产悬浮细胞系 ,其合成银杏内酯的能力比选育前的愈伤组织有了显著提高 ,其中细胞系MH 3培养周期 18d ,细胞生物量增加 3 71倍 ,银杏内酯含量达到细胞干重的 0 0 48% ,比选育前提高了 182 4% ,为国内领先水平。
2)  S-deficiency stress
缺硫胁迫
1.
Effect of S-deficiency stress on chlorophyll fluorescence kinetics of rice leaves;
缺硫胁迫对水稻叶绿素荧光动力学的影响
3)  Iron deficiency stress
缺铁胁迫
1.
Employing high resolution two dimensional gel electrophoresis(2 DE), the differentially displayed proteins expressed in rice( Oryza sativa ) leaves under iron deficiency stress were separated.
水稻幼苗经缺铁胁迫诱导处理 1、3、5d后 ,用酚法和TCA 丙酮法提取叶的可溶性蛋白 ,进行双向电泳 (2 DE)分析 。
4)  nitrogen deficiency
缺氮胁迫
1.
Cloning of a cDNA fragment of nitrate reductase(NR) gene in cucumber and its expression analysis under nitrogen deficiency stress;
黄瓜硝酸还原酶cDNA片段的克隆及其在缺氮胁迫下的表达
5)  Phosphate deficiency
缺磷胁迫
1.
Under phosphate deficiency stress,the m R N A levels of PLDα and PLDβ in tobacco older leaves were higher while in rapid developing ones were lower than those in controls (Fig.
缺磷胁迫下,PLDα和PLDβ在烟草成熟叶片中的转录活性升高,幼叶中却明显降低;幼叶和成熟叶片中PG水解酶的活性变化与PLDα和PLDβmRNA表达量成正相关。
6)  iron stress
缺铁胁迫
1.
It has been hypothesized that under iron stress high ferric chelate reductase (FCR) activity of iron efficient plants in the absorptive root will be induced and thus result in subsequent Fe 2+ transport across the plasmalemma.
在田间表现耐缺铁的香橙在缺铁胁迫下 ,三价铁螯合还原酶活性在胁迫 4周时即达到最强 ,增加约 2 0倍 ;而在田间表现极易缺铁的枳在铁胁迫 4周时 ,三价铁螯合还原酶活性仅增加约 3倍。
补充资料:水分胁迫


水分胁迫
water stress

水分胁迫(wate:stress)植物水分散失l超过水分吸收t,使含水t下降,膨压降低.正常代谢失调的现象.植物除因土城中缺水引起水分胁迫外,干早、淹水、冰冻、高温或盐演条件等不良环境作用于植物体时,都可能引起水分胁迫.不同植物及品种对水分胁迫的敏感性不同,影响不一。在淹水条件下,有氧呼吸受抑制,影响水分吸收,也会导致细胞缺水失去膨压,冰冻引起细胞间隙结冰,特别是在严重冰冻后遇晴天,细胞间隙的冰晶体融化后又因燕腾大t失水,易引起水分失去平衡而姜蔫.高温及盐演条件下亦易引起植物水分代谢失去平衡,发生水分胁迫.干旱缺水引起的水分胁迫是最常见的,也是对植物产量影响最大的. 水分胁迫对植物祝谢的影响在植物水分亏缺时,反应最快的是细胞伸长生长受抑制,因为细胞膨压降低就使细胞伸长生长受阻,因而叶片较小,光合面积减小;随着胁迫程度的增高,水势明显降低,且细胞内脱落酸(ABA)含量增高,使净光合率亦随之下降,另一方面,水分亏缺时细胞合成过程减弱而水解过程加强,淀粉水解为糖,蛋白质水解形成氨基酸,水解产物又在呼吸中消耗;水分亏缺初期由于细胞内淀粉、蛋白质等水解产物增亥,吸呼底物增加,促进了呼吸,时间稍长,呼吸底物减少,呼吸速度即降低,且因氧化碑酸化解联,形成无效呼吸,导致正常代谢进程紊乱,代谢失调。 水分胁迫对植物的严重影!栩王由于水分胁迫引起植物脱水,导致细胞膜结构破坏.在正常情况下,由于细胞膜结构的存在,植物细胞内有一定的区域化(compartmentation),不同的代谢过程在不同的部位进行而彼此又相互联系;如果膜结构破坏就引起代谢紊乱。 不同植物或品种对水分胁迫的反应不同植物或品种在干早条件下的反应不同.早生植物长期生活在干早的环境中,在生理或形态上具有一定的适应特性.例如具有强大的根系,燕腾量高时.可吸收深层土中的水分,这是一种积极的抗旱方式。有的角质层发达,避免水分过多散失或气孔夜开昼闭等避免水分散失.如仙人掌,白天气孔关闭减少水分消耗量,夜间气孔张开,吸收的CO:,固定于苹果酸中,白天又释放出CO:用于光合作用中。 栽培植物的抗早性虽不及早生植物,但不同植物或品种之间对水分胁迫的敏感性亦不同,一般C.植物比C:植物的水分利用率高,抗早性亦较强,C;植物中高粱的抗旱性又比玉米强。在水分亏缺时,高粱叶片中的ABA含量明显低于玉米,干早后复水,高粱亦较玉米易于恢复正常。 在生产上应注意合理施肥,提高植物杭早性的间题,例如钾有渗透调节功能,在施肥时应适当配合钾肥,发挥其渗透调节功能,提高作物抗早性. (饶立华)
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