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鲍敬

作品数:5 被引量:43H指数:3
供职机构:山东师范大学生命科学学院逆境植物省重点实验室更多>>
发文基金:国家自然科学基金国家科技支撑计划更多>>
相关领域:农业科学更多>>

文献类型

  • 3篇期刊文章
  • 2篇学位论文

领域

  • 5篇农业科学

主题

  • 5篇胁迫
  • 4篇小麦
  • 3篇盐胁迫
  • 2篇小麦生长
  • 2篇萌发
  • 2篇耐盐
  • 2篇耐盐性
  • 2篇NACL胁迫
  • 2篇H
  • 2篇V.
  • 1篇幼苗
  • 1篇幼苗生长
  • 1篇种子
  • 1篇种子萌发
  • 1篇外源
  • 1篇小麦根
  • 1篇小麦种
  • 1篇小麦种子
  • 1篇小麦种子萌发
  • 1篇硫化氢

机构

  • 5篇山东师范大学

作者

  • 5篇鲍敬
  • 3篇王宝山
  • 2篇丁同楼
  • 2篇王灵燕
  • 2篇贾文娟
  • 1篇贾玉辉
  • 1篇陈天舒

传媒

  • 1篇山东农业科学
  • 1篇现代农业科技
  • 1篇植物生理学报

年份

  • 1篇2013
  • 3篇2012
  • 1篇2011
5 条 记 录,以下是 1-5
排序方式:
不同甘薯品种苗期耐盐性比较被引量:13
2012年
选取山东和江苏地区广泛种植的甘薯品种(济薯21、济薯23、徐薯28和胜利百号)进行苗期耐盐性鉴定试验,以期选出适宜黄河三角洲盐碱地种植的甘薯品种。本试验对0、150 mmol/L NaCl处理下的上述4个甘薯品种的幼苗黄叶率、植株死亡率、盐害率、盐害指数、干鲜重、生长量和叶面积等指标进行了分析。在上述4个品种中,济薯21幼苗的黄叶率、植株死亡率、盐害率和盐害指数均低于其他3个品种,是受盐胁迫影响最小的品种,而胜利百号所有指标均高于其他3个品种,是受盐胁迫影响最大的品种。与各自对照相比,济薯21的整株鲜重、整株干重、相对生长量和第三叶位叶面积均为4个品种中最大。因此济薯21是最耐盐品种,而胜利百号为盐敏感品种;4个品种的耐盐性:济薯21﹥济薯23﹥徐薯28﹥胜利百号。
王灵燕贾文娟鲍敬陈天舒王宝山
关键词:NACL胁迫甘薯耐盐性筛选苗期
外源H_2S对盐胁迫下小麦种子萌发的影响被引量:16
2011年
以盐敏感小麦品种鲁麦15为材料,研究不同浓度外源硫化氢(H2S)对NaCl胁迫下小麦种子萌发率、发芽指数、活力指数和幼苗生长状况的影响。结果表明,一定浓度的外源H2S能够缓解NaCl胁迫对小麦种子萌发和幼苗生长的抑制。0.01~0.13 mmol/L NaHS浸种预处理12 h均能不同程度地缓解100 mmol/L NaCl对小麦种子萌发率、发芽指数、活力指数和幼苗生长的抑制作用。其中以0.05 mmol/L NaHS浸种预处理效果最好。
鲍敬丁同楼贾文娟王灵燕王宝山
关键词:硫化氢小麦盐胁迫种子萌发幼苗生长
外源H/_2S对盐胁迫下小麦生长及Na~+吸收和转运的效应
盐胁迫严重影响作物产量及农业发展,影响植物的生长发育。硫化氢(H/_2S)是在CO和NO后发现的第三种气体信号分子,在动物体中与二者具有相似的作用,能够调节动物体的生理功能。但是H/_2S对植物体的生理功能以及对植物遭受...
鲍敬
关键词:盐胁迫萌发
文献传递
外源H<sub>2</sub>S对盐胁迫下小麦生长及Na<sup>+</sup>吸收和转运的效应
盐胁迫严重影响作物产量及农业发展,影响植物的生长发育。硫化氢(H<sub>2</sub>S)是在CO和NO后发现的第三种气体信号分子,在动物体中与二者具有相似的作用,能够调节动物体的生理功能。但是H<sub>2</sub...
鲍敬
关键词:盐胁迫
不同耐盐性小麦根Na+和K+的吸收特性被引量:12
2013年
以耐盐小麦品种‘德抗961’和盐敏感小麦品种‘鲁麦15’为材料,研究小麦根Na+、K+吸收特性及其与耐盐性关系。结果表明,2个小麦品种根K+吸收动力学曲线均符合Michaelis-Menten方程,即V=Vmax×[S]/([S]+Km)+k×[S]。低浓度(低于25mmol·L-1)NaCl处理对根高亲和K+吸收系统转运K+具有促进作用,对耐盐品种‘德抗961’的促进作用更大。小麦根高亲和K+吸收系统是通过K+/H+同向转运,而不是K+/Na+同向转运。NaCl处理对根低亲和K+吸收系统有抑制作用,对盐敏感品种‘鲁麦15’的抑制作用更大。NaCl处理导致2个小麦品种根和叶片中的K+含量显著下降,Na+含量显著升高,但‘德抗961’根和叶片中的K+含量均显著高于‘鲁麦15’,‘德抗961’根中Na+含量显著高于‘鲁麦15’,而其叶片中Na+含量显著低于‘鲁麦15’,从而保证NaCl胁迫下其叶片较高的K+/Na+比。非选择性阳离子通道是小麦根Na+吸收的主要途径,K+通道是Na+吸收的一条重要途径。这些结果表明小麦部分通过调节根系K+吸收系统而维持叶片较高的K+/Na+比,从而提高其耐盐性。
丁同楼贾玉辉鲍敬王宝山
关键词:小麦NACL胁迫耐盐性
共1页<1>
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