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  • 黃土高原旱地農業生產力穩定提升的生物-環境調控 經濟 張歲岐,
    該商品所屬分類:圖書 -> ε
    【市場價】
    1843-2672
    【優惠價】
    1152-1670
    【出版社】科學出版社 
    【ISBN】9787030428295
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    內容介紹



    出版社:科學出版社
    ISBN:9787030428295
    商品編碼:68383037704

    開本:16開
    出版時間:2015-03-01
    頁數:604

    字數:760000
    代碼:245

        
        
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      商品基本信息,請以下列介紹為準
    商品名稱:黃土高原旱地農業生產力穩定提升的生物-環境調控
    作者:張歲岐,殷俐娜等著
    代碼:245.0
    出版社:科學出版社
    出版日期:2015-03-01
    ISBN:9787030428295
    印次:
    版次:31
    裝幀:精裝
    開本:16開

      內容簡介
    水分不足是黃土高原地區農業生產和社會經濟可持續發展的主要限制因素,在當前地膜覆蓋技術廣泛應用、部分地區降水就地利用已極值的情況下,科學認識植物本身對黃土高原多變低水環境的適應機制,通過生長環境控制和生物改良結合的技術途徑實現大範圍旱作高產穩產成為一個新的突破方向。《黃土高原旱地農業生產力穩定提升的生物-環境調控》是黃土高原土壤侵蝕與旱地農業國家實驗室旱農團隊自2010年以來圍繞這一問題所做工作的繫結,《黃土高原旱地農業生產力穩定提升的生物-環境調控》分為旱地作物生產力穩定提升的分子生理機制、旱作農田生產力穩定提升的生物環境調控和旱地農業生產與變化三大部分,涵蓋了從分子水平的研究到大田產量試驗,再到小流域尺度等不同層次的研究成果,對指導干旱半干旱地區旱作農業生產具有重要科學價值。

      目錄

    前言
    篇 旱地作物生產力穩定提升的分子生理機制
    第1章 抗壞血酸及糖脂在提高植物抗逆中的作用3
    1.1 抗壞血酸在植物抗逆中的作用3
    1.1.1 抗壞血酸在植物中的作用及其再生途徑3
    1.1.2 鋁脅迫引起植物的氧化傷害4
    1.1.3 抗壞血酸在植物耐鋁中的作用機理5
    1.2 半乳糖脂在植物抗逆中的作用14
    1.2.1 半乳糖脂在植物生長發育中的功能14
    1.2.2 調節植物體半乳糖脂合成的關鍵酶16
    1.3 半乳糖脂在提高植物抗鹽中的作用17
    1.4 半乳糖脂在提高植物耐低磷脅迫中的作用22
    1.5 半乳糖脂在提高植物耐鋁脅迫中的作用24
    參考文獻26
    第2章 硅提高植物抗旱抗鹽的作用機制32
    2.1 硅通過調控水孔蛋白表達提高植物根繫的水導增強吸水來提高植物抗旱能力35
    2.2 硅通過緩解鹽脅迫引起滲透脅迫提高植物的抗鹽能力38
    2.3 硅通過調控根繫水孔蛋白表達.增強根繫吸水能力緩解鹽引起的滲透脅迫40
    2.4 在干旱脅迫下硅調節多胺的累積和1-氨基環丙烷-1-羧酸(ACC)的減少可能參與了硅提高植物的抗旱能力46
    參考文獻50
    第3章 轉抗逆基因甘藷對干旱和復水的生理響應54
    3.1 轉抗逆基因甘藷研展54
    3.1.1 引言54
    3.1.2 甘藷遺傳轉化體繫的建立和轉化方法 55
    3.1.3 轉化甘藷的主要抗逆基因56
    3.2 PEG脅迫及復水對甘藷幼苗葉片光合繫統和抗氧化酶繫統的影響63
    3.2.1 PEG脅迫及復水對甘藷幼苗葉片光合作用的影響63
    3.2.2 PEG脅迫及復水對甘藷幼苗葉片抗氧化酶繫統的影響68
    3.3 PEG脅迫及復水對甘藷幼苗根繫抗氧化酶繫統及水力學導度的影響73
    3.3.1 水分脅迫時間及復水對轉基因和非轉基因甘藷根繫SOD活性的影響73
    3.3.2 水分脅迫時間及復水對轉基因和非轉基因甘藷根繫APX活性的影響74
    3.3.3 水分脅迫時間及復水對轉基因和非轉基因甘藷根繫CAT活性的影響75
    3.3.4 水分脅迫時間及復水對轉基因和非轉基因甘藷根繫水力學導度的影響76
    3.4 土壤干旱對甘藷生長?產量?收獲指數和水分利用效率的影響78
    3.4.1 土壤干旱對轉基因和非轉基因甘藷生長的影響79
    3.4.2 土壤干旱對甘藷生物量形成的影響80
    3.4.3 土壤干旱對甘藷耗水量以及水分利用效率的影響80
    3.5 轉基因甘藷應用前景及目前抗性研究中存在的問題83
    參考文獻84
    第4章 外源Ca2+調控玉米根繫吸水的生理生態機制90
    4.1 引言90
    4.2 干旱及旱後復水條件下外源Ca2+對玉米幼苗生長?鈣含量和水分狀況的影響93
    4.2.1 外源Ca2+對干物質積累和鈣含量的影響93
    4.2.2 外源Ca2+對玉米幼苗根繫形態和解剖結構的影響95
    4.2.3 外源Ca2+對玉米氣體交換參數和葉水勢的影響100
    4.3 干旱及旱後復水下外源Ca2+對玉米根水分運輸特性的影響103
    4.3.1 外源Ca2+對玉米幼苗整根繫導水率的影響103
    4.3.2 外源Ca2+對玉米幼苗根皮層細胞導水率的影響104
    4.3.3 外源Ca2+調控玉米幼苗根吸水特性的生理機制105
    4.3.4 冠層水分狀況?根吸水特性與整株水分平衡106
    參考文獻 107
    第5章 不同抗旱性玉米和高粱品種水力結構特性比較112
    5.1 供試材料的抗旱性評價114
    5.1.1 壓力-容積曲線 (PV曲線 )114
    5.1.2 葉表皮導度115
    5.1.3 快速離體過程中光合速率的變化115
    5.1.4 產量及水分利用效率116
    5.2 莖木質部水分傳輸效率及栓塞脆弱性118
    5.2.1 玉米?高粱莖導水率及脆弱性曲線118
    5.2.2 玉米?高粱莖木質部解剖結構特征120
    5.3 葉木質部水分傳輸效率及栓塞脆弱性122
    5.3.1 玉米?高粱的葉水分傳輸效率及對栓塞的脆弱性122
    5.3.2 玉米?高粱的水力範圍閾值

      編輯
    《黃土高原旱地農業生產力穩定提升的生物-環境調控》豐富和發展了植物抗旱生理生態學、旱地農業生物學,可供農業、生態、作物生理學、土壤學、園藝等專業的科研與教學人員參考,也可作為相關專業的參考書。

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      摘要
    篇 旱地作物生產力穩定提升的分子生理機制
    第1章 抗壞血酸及糖脂在提高植物抗逆中的作用
    殷俐娜 王仕穩
    隨著氣候的變化.黃土高原地區多變低水的環境條件嚴重制約著該地區農作物的生長和生產.尤其年來.氣候不斷侵襲.使農業生產遭受大規模的危害.隨著分子生物技術的突飛.人們對植物體內固有的與抗逆有關的特質和性狀的挖掘和探索越來越深入.結合生物技術手段提高植株對非生物逆境的耐受性和抗性得到了足夠重視.利用和探討植物體內固有的與抗逆相關的物質的功能和應用潛力.深入研究通過改善植物體內部分物質的合成和再生途徑等對非生物脅迫的耐受性和抗性機理.同時尋找新的抗逆途徑.已經成為現代農業生物技術研究的前沿領域.具有重要的理論價值和指導生產實踐的意義.本章就筆者目前的研究內容.探討通過提高脫氫抗壞血酸還原酶(dehydroascorbatereductase.DHAR)的活性來改善植物體內抗壞血酸(ascorbicacid.AsA)循環.以及通過提高單半乳糖甘油二酯合酶(monogalactosyldiacylglycerolsynthase.MGD)的活性改善半乳糖脂(galactolipid)的生物合成在抵抗環境脅迫中的作用和功能.其中AsA是植物體內重要的抗氧化小分子物質.關於它們在植物響應非生物脅迫下的各種作用均有報道.因此本章將結合前人的研究成果.主要論述DHAR在植物抵抗鋁脅迫所引起的氧化傷害中的作用和功能.半乳糖脂是葉綠體膜膜脂的重要組成成分.同時在細胞的質膜?液泡膜?內質網膜?高爾基體膜中等也廣泛存在.對維持膜脂結構的穩定具有重要的作用.本章將討論半乳糖脂在鹽脅迫?低磷脅迫以及鋁毒害方面的作用和貢獻.
    1.1 抗壞血酸在植物抗逆中的作用
    1.1.1 抗壞血酸在植物中的作用及其再生途徑
    抗壞血酸是植物組織中重要的一類有機小分子.廣泛存在於細胞質?液泡?葉綠體?線粒體以及質外體中(PignocchiandFoyer.2003.Potters etal .,2002).作為植物體內重要的抗氧化類物質.AsA通過抗壞血酸-谷胱甘肽(AsA-GSH)循環.可以直接清除植物體內因氧代謝?光合作用以及環境脅迫等產生的活性氧.在AsA-GSH循環繫統中.AsA作為電子供體在抗壞血酸過氧化物酶(APX)的作用下.將過氧化氫還原成水和氧氣.同時自身被氧化生成單脫氫抗壞血酸(monode-hydroascorbate.MDHA).MDHA極其不穩定.在細胞中的濃度通常很低.一部分在依賴於NAD(P)H的單脫氫抗壞血酸還原酶(monodehydroascorbatereductase.MDAR)的作用下被還原成AsA.另一部分通過非酶歧化反應生成脫氫抗壞血酸(dehydroascorbate.DHA).DHA又在脫氫抗壞血酸還原酶(dehydroascorbatereductase.DHAR)的作用下.以還原性谷胱甘肽(glutathione.GSH)為還原劑.經AsA-GSH循環又被還原成AsA而被植物重復利用.同時.該反應產生的氧化型谷胱甘肽(glutathioneoxidized.GSSH)在還原性輔酶Ⅱ(NADPH)和谷胱甘肽還原酶(glutathionereductase.GR)的催化下又可被還原成GSH.AsA-GSH循環中的酶類主要存在於細胞內.胞內產生的AsA以質膜為載體.通過易化擴散方式與DHA交換.在胞外行使其功能.而在胞外產生的MDHA部分可被質膜結合Cytb561繫統還原.部分轉變成DHA後繼續被運到胞入AsA-GSH循環.尤其在葉綠體中.AsA的濃度可達到20mmol /L.對保護葉綠體免受光合作用和光呼吸過程中產生的活性氧自由基的損傷起重要作用.抗壞血酸在植物體內除了起重要的抗氧化作用外.還能調控基因轉錄和翻譯?細胞的分裂和伸長?酶的活性以及作為酶的共同作用因子來調節植物生長和發育(GreenandFry.2005).例如.AsA和抗壞血酸氧化酶可以直接或間接地參與植物細胞的增殖和伸長過程.此過程與細胞膨大和分裂有密切的聯繫(KatoandEsaka.2000).賴氨酸羥基化酶?脯氨酸-2-酮戊二酸-3-二氧化物酶和氨基環丙烷羧基氧



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