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冯时

作品数:3 被引量:7H指数:1
供职机构:中国科学院更多>>
相关领域:农业科学生物学更多>>

文献类型

  • 3篇中文期刊文章

领域

  • 2篇农业科学
  • 1篇生物学

主题

  • 3篇鼠尾
  • 3篇鼠尾草
  • 1篇形态学
  • 1篇形态学比较
  • 1篇叶绿
  • 1篇叶绿素
  • 1篇叶绿素相对含...
  • 1篇质膜
  • 1篇鼠尾草属
  • 1篇染色
  • 1篇染色体
  • 1篇染色体数
  • 1篇染色体数目
  • 1篇胁迫
  • 1篇磷含量
  • 1篇耐热
  • 1篇耐热性
  • 1篇花粉
  • 1篇花粉形态
  • 1篇核型

机构

  • 3篇中国科学院
  • 1篇北京师范大学
  • 1篇上海交通大学

作者

  • 3篇冯时
  • 2篇魏宇昆
  • 1篇刘群录
  • 1篇黄艳波
  • 1篇许华
  • 1篇李桂彬
  • 1篇金冬梅

传媒

  • 2篇植物学研究
  • 1篇湖北农业科学

年份

  • 2篇2019
  • 1篇2017
3 条 记 录,以下是 1-3
排序方式:
八种中国原产鼠尾草属植物耐热性比较被引量:7
2017年
以上海辰山植物园引种驯化的8种中国原产鼠尾草属(Salvia L.)植物为材料,测定了其高温半致死温度(LT50)和叶绿素相对含量(SAPD值),比较这8种植物的耐热性差异,从而对其在引种地的高温适应性做出分析与评价。结果表明,8种鼠尾草属植物的LT50值在50~57℃,且均呈"S"型曲线上升。8种植物的耐热性从强到弱依次排序为:贵州鼠尾草(Salvia cavaleriei Lévl.)>红根草(S.prionitis Hance)>南川鼠尾草(S.nanchuanensis H.T.Sun)>血盆草(S.cavaleriei Lévl.var.simplicifolia Stib.)>云南鼠尾草(S.yunnanensis C.H.Wright)>美丽鼠尾草(S.meiliensis S.W.Su)>南丹参(S.bowleyana Dunn)>佛光草(S.substolonifera E.Peter)。利用Spearman秩相关性分析比较,结果表明,各植物的LT50值与SAPD值大小排序呈显著正相关,可以作为评价鼠尾草属植物耐热性的指标。
冯时刘群录魏宇昆金冬梅李桂彬黄艳波
关键词:鼠尾草属耐热性叶绿素相对含量
4种鼠尾草属植物的染色体和花粉形态比较研究
2019年
本研究通过染色体和花粉的形态学特征分析,对外部形态极其相似的4个居群的药用鼠尾草属植物(华鼠尾草、张家界鼠尾草和2个血盆草居群)做了微观形态的对比分析。研究发现,4种鼠尾草的染色体数目均为2n = 2x = 16,染色体基数均为x = 8,但4个居群材料间的染色体长度和形态有明显的差异。结果显示:华鼠尾草(S0171)的染色体组总长为17.373 μm,染色体绝对长度变异范围是1.394~2.500 μm;血盆草1 (S0751)的染色体组总长为11.104 μm,染色体绝对长度变异范围是1.092~1.723 μm;血盆草2 (S0708)的染色体组总长为14.714 μm,染色体绝对长度变异范围是1.553~2.471 μm;张家界鼠尾草(S0418)的染色体组总长为17.629 μm,染色体绝对长度变异范围是1.514~3.028 μm。4个鼠尾草属植物居群的花粉大小差异不大,但形状和表面纹饰差异显著,四个不同居群的花粉长宽比最小的为1.118 (张家界鼠尾草,S0418),最大的为1.393 (血盆草2,S0708);萌发沟宽度最小的为0.48 μm (血盆草2,S0708),最大的为4.2 μm (张家界鼠尾草,S0418);每一居群沟底突起情况均不同:沟壑状突起(张家界鼠尾草,S0418),点状突起(血盆草1,S0751),点状突起(华鼠尾草,S0171),无突起(血盆草2,S0708)。本研究同时探讨了鼠尾草属植物花粉的多样性。为鼠尾草属植物的形态学研究积累了一定资料,同时可作为上述几种鼠尾草属植物物种间鉴定与系统分类的较可靠依据。
冯时
关键词:鼠尾草染色体数目核型分析花粉形态形态学比较
2种鼠尾草对CdCl<sub>2</sub>胁迫的耐受性比较及生理机制的研究
2019年
为了研究2种鼠尾草对CdCl2胁迫的耐受性差异并分析这种差异的生理机制,采用水培的方式,研究不同浓度CdCl2(0、60、100、140、180 mg?L?1)处理对美丽鼠尾草(Salvia meiliensis)、贵州鼠尾草(Salvia. Cavaleriei)生长情况、叶片抗氧化酶活性,根部质膜H+-ATP酶和质膜Ca2+-ATP酶活性以及氮(N)、磷(P)含量的影响。结果显示:1) 贵州鼠尾草地上部分、地下部分以及植株的干重在CdCl2浓度为140 mg?L?1时低于对照,而美丽鼠尾草地上部分、地下部分以及植株的干重在CdCl2浓度为100 mg?L?1时就低于对照;2) 随着CdCl2浓度的增加,贵州鼠尾草叶片的过氧化物酶(POD)和过氧化氢酶(CAT)活性受到的促进作用逐渐增强,而美丽鼠尾草POD和CAT活性所受的促进作用分别在CdCl2浓度为100、180 mg?L?1时开始减弱;3) 2种鼠尾草Ca2+-ATP酶活性均在CdCl2浓度为140 mg?L?1时受到抑制,但是贵州鼠尾草质膜Ca2+-ATP酶活性受抑制程度小于美丽鼠尾草,贵州鼠尾草质膜H+-ATP酶活性在CdCl2浓度为180 mg?L?1时受到抑制,而美丽鼠尾草质膜H+-ATP酶活性在CdCl2浓度为100 mg?L?1时就受到抑制;4) 贵州鼠尾草N、P含量在CdCl2的浓度为180 mg?L?1时低于对照,而美丽鼠尾草N、P含量在CdCl2的浓度为140 mg?L?1时就低于对照。研究表明,贵州鼠尾草POD和CAT这2种抗氧化酶对CdCl2胁迫的耐受性高,使其质膜过氧化程度低于美丽鼠尾草,同时贵州鼠尾草根部质膜Ca2+-ATP酶和H+-ATP酶活性对CdCl2胁迫的耐受性强,使其N、P吸收受抑制程度低于美丽鼠尾草;是贵州鼠尾草对CdCl2胁迫的耐受性高于美丽鼠尾草的原因。
冯时魏宇昆许华
关键词:鼠尾草磷含量
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