1.与“植物活性成分提取”有关的文献
微波辐射在天然药用活性成分提取分离中的应用陈业高, 海丽娜, 毕先钧 - 微波学报, 2003 - cqvip.com。
页数: 共5页. 页码范围: 85-89页. 关键词: 微波辐射 药用植物 活性成分 应用 微波提取. 学科分类:TQ460.2[工业技术 > 化学工业 > 制药化学工业 > 一般性问题 > 物理化学过程及设备]. 相关文章:植物源抗菌、杀菌活性物质研究进展(综述)Research Progress on Antibiotic Active Materials of Plant添加成功!您可以在“我的服务”中查看您添加的引用通知列表,并且配置获取通知的方式。关闭下载PDF阅读器本文综述了目前具有杀菌、抗菌活性的植物资源及活性物质的提取、分离、鉴定方法,阐述了具有杀菌、抗菌活性的主要成分,并提出了植物源杀菌剂研究与应用的发展方向.作 者: 吴新安 花日茂 岳永德 朱有才作者单位: 吴新安,花日茂,岳永德(安徽农业大学植保系,合肥,230036)朱有才(安徽省农垦集团)刊 名: 安徽农业大学学报 ISTIC PKU英文刊名: JOURNAL OF ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY年,卷(期): 2002 29(3)分类号: S482.292杜鹃花科植物活性成分及作用机制研究进展钟国华, 胡美英 - 武汉植物学研究, 2000 - 万方数据资源系统蕨类植物的活性成分研究进展赵莉, 杨文钰 - 中药材, 2004 - 万方数据资源系统厚朴叶中抑菌活性成分鉴别及其防病效果赵纯森, 黄俊斌 - 华中农业大学学报, 1994 - cqvip.com南瓜中降血糖活性成分的提取及其功能性质的研究评论推荐下载全文收藏本文张拥军[1] 姚惠源[2] 等[1]中国计量学院生命科学学院,杭州310034 [2]江南大学食品学院,无锡214036《食品与发酵工业》2002年第28卷第6期核心期刊论文速发快发(点击进入)国家级期刊论文快速发表(点击进入)摘 要:为探寻南瓜中对正常及糖尿病模型小鼠血糖有影响的有效成分,本实验采用新的分离工艺从南瓜粉中提取得到南瓜粗多糖(PP),用DEAE分级获得3个组分,收集的主导组分经过Sephadex G-100柱分级,以小白鼠血糖值作为筛选活性成分的指标,收集有活性的细分(PP-CG)经Sephadex G-200证实为单一峰。
气相色谱分析其单糖组成为葡萄糖、半乳糖、阿拉伯糖及鼠李糖。高效液相色谱证明其为杂多糖,分子质量为1.16*10^5u。
页 数:共4页页码范围:32-35页关 键 词:南瓜 降血糖活性成分 提取 功能性质 南瓜多糖 单糖组成学科分类:R282.71[医药、卫生 > 中国医学 > 中药学 > 中药材 > 各类药材 > 植物药] R284.2[医药、卫生 > 中国医学 > 中药学 > 中药化学 > 有效成分的分离与提取]植物源抑菌活性成分研究新进展评论推荐在线阅读 下载全文收藏本文吴传万[1] 杜小凤[1] 徐建明[2] 王伟中[1][1]江苏徐淮地区淮阴农科所,江苏淮安223001 [2]江苏省植物生长调节剂工程技术研究中心,江苏淮安223001《西北农业学报》2004年第13卷第3期核心期刊论文速发快发(点击进入)国家级期刊论文快速发表(点击进入)摘 要:评述了近年来源于植物中的具有抑(杀)菌作用的化学成分,其结构类型涉及萜类、生物碱类、黄酮类、苷类、皂甙、醌类、香豆素、木脂素、芪类、胺类、酯类、酚类、醛类、醇类、甾类、有机酸及精油类等化合物,分析了在开发植物源杀菌剂中存在的问题,提出了今后研究工作的方向与侧重点。砂地柏果实中杀虫活性成分研究余向阳, 张兴 - 西北农业大学学报, 1999 - cqvip.com金花茶抗氧化活性成分提取及其含量测定陈全斌, 湛志华, 义祥辉, 沈钟苏 - 广西热带农业, 2005 - cqvip.com紫花苜蓿生物活性成分研究进展61.133.213.161 [PDF]卢成, 曾昭海, 张涛, 戚志强, 胡跃高 - 61.133.213.161盾叶薯蓣灭钉螺活性成分的研究崔天义, 张丽红 - 武汉植物学研究, 1998 - cqvip.com花椒属植物中生物活性成分研究近况王宇, 王钊 - 中草药, 2002 - cqvip.com[PDF] 枳实活性成分的研究ynsdc.org [PDF]彭国平, 牛贺明, 徐丽华 - 南京中医药大学学报, 2001 - ynsdc.org何首乌毛状根培养及其活性成分的产生王莉, 程克棣 - 生物工程学报, 2002 - cqvip.com[引用] 卫矛科植物化学成分及生物活性研究涂永强, 吴大刚 - 科学通报, 1992 - cqvip.com苦皮藤假种皮中的杀菌活性成分研究杨征敏, 王明安 - 农药学学报, 2001 - cqvip.com葡萄籽提取物中原花青素含量不同测定方法比较姚开, 何强, 吕远平, 石碧 - 化学研究与应用, 2002 - 万方数据资源系统瑞香狼毒中杀虫活性成分的提取与初步分离张国洲, 赵善欢 - 青海大学学报: 自然科学版, 2000 - cqvip.com黄芪活性成分的提取及其对淋巴细胞增殖的影响聂小华, 史宝军, 敖宗华, 尹光耀, 金坚, … - 无锡轻工大学学报: 食品与 …, 2003 - cqvip.com[PDF] 应用分子印迹-固相萃取法提取中药活性成分非瑟酮dicp.ac.cn [PDF]李礼, 胡树国, 何锡文, 李文友, 陈朗星, … - 高等学校化学 …, 2006 - proteomics.dicp.ac.cn[PDF] 金银花活性成分, 药理作用及其应用cdutcm.edu.cn [PDF]葛冰, 卢向阳, 易克, 田云 - 中国野生植物资源, 2004 - jpkc2.cdutcm.edu.cn累死了 够20个了吧。
2.各位帮忙找一下关于植物内生真菌中生物碱提取的论文
观赏植物马尾杉内生菌及其次生代谢产物对AChE的抑制活性
【作者】 杜晓华
【导师】 巩振辉 郑珍贵
【学位授予单位】 西北农林科技大学
【学科专业名称】 蔬菜学
【论文级别】 硕士
【出版时间】 20030301
【关键词】 观赏植物 马尾杉 内生菌 乙酰胆碱酯酶抑制活性
【中文摘要】 该实验以观赏植物马尾杉为材料,研究了其内生菌的种类分布、组成及其在植物不同器官分布的特点;通过体外实验,筛选出了对乙酰胆碱酯酶有抑制作用的内生菌种,对效果最明显的一株菌种进行了适宜培养条件的探索;并对此菌种产生的活性成分进行了初步分离与检测.结果如下:1.从观赏植物马尾杉中共分离到分别属于子囊菌,藻菌和半知菌的56种内生真菌,其中子囊菌占73%,藻菌占21%,半知菌占14%;内生菌在观赏植物马尾杉器官中的分布以茎中最多,其次为叶片,假根中最少.2.共筛选出对乙酰胆碱酯酶有抑制作用的菌种13株,其中珠网霉属K11菌种表现出较强的抑制率,其发酵液的生物碱粗提物对乙酰胆碱酯酶的抑制率与从蛇足石杉(观赏用马尾杉的同科植物)植株提取的总生物碱相当,IC50分别为410μg/L.该菌种生长和乙酰胆碱酯酶抑制物合成最适培养基为马铃薯培养基,适宜培养温度为26℃±1℃,液体震荡培养速度为120rpm以上.在接种量为2mL时,菌种生长适宜培养天数为四天,乙酰胆碱酯酶抑制物合成适宜培养时间为五天以后.3.TLC、HPLC分析结果表明,珠网霉属K11菌能够在其发酵液中合成石杉碱甲类物质.
3.求一篇植物论文 3000字左右
奇异的植物世界摘要:走进植物的王国,有美丽的花卉,有多浆的热带植物,有室内的观叶植物等等。
而我最感兴趣的是与众不同的植物。希望大家和我一样,能在对植物感兴趣的同时,去保护和珍惜植物,热爱大自然,热爱我们共同的家园。
因为他们不仅美丽,奇特,而且和我们的生活朝夕相关。了解植物可以帮助我们了解美妙的希腊文化,了解历史。
了解生活和高于生活更广阔的世界。关键词:罂粟,大王花,巨型海芋,猴面包,郁金香,玫瑰,土豆,齿子草,山茱萸,红杉。
上过植物欣赏的选修课后,我记忆最深刻的是奇异的植物 ,那些植物好像远离我们的生活,但是却丰富了我的生活。说起鸦片,就很容易联想到最是那阳光下的妖媚与热烈的罂粟花 ,它让世界发生了翻天覆地的变化,它是魔鬼般的植物,可她却有美丽的传说:在古代埃及王国,罂粟被人称为“神花”,一种与宗教教有关的高贵之花。
古代希娜人对罂粟非常赞美,在他们的司谷女神手中就拿着一只罂粟花。希娜神话故事中流传着一个关于罂粟的故事统管死亡的魔鬼之神“许普诺斯”,他的儿子叫“马菲斯”手执罂粟果守护酣睡的父亲,以免他被惊醒过来。
在另一个传说中,Persephone被冥王Hades劫走时,他的母亲丰收女神Demeter就用罂粟的麻醉性汁液来减轻自己的悲伤——很早以前人们就知道罂粟具有这样的功效。罂粟果中有很多粒种子,这也是生命力强大的一种象征,所以人们把它与丰收女神联系到一起。
还有神话中特洛伊战争时,Helen给了Telemachus和他的同伴一种疗伤的“nepenthes”酒,以便使他们忘掉死去的战斗伙伴,这种酒中就含有罂粟汁。怒放的红罂粟很有绢质感,在绿色的叶海中,无法把他与毒品联系起来,这种远古就与人类相处的植物,很伤感也很灿烂。
阿诺尔大王花,是世界上最大的花,也是最臭的花。不过,这倒是它吸引苍蝇等昆虫来传播花粉的好办法。
它没有叶,杆和根,所以不能进行光合作用,只能寄生在别的植物上。被称为“尸花”的巨型海芋,它开放时会散发一股类似腐尸并混合着粪便的味道,奇臭无比。
树木扼杀者,它是植物界的杀手,它将自己缠绕在树上,直达树冠,以此来获取阳光。其根还会挤压树干,切断树木营养物质的流动,杀死树木。
维纳斯捕蝇草,不仅是食肉植物,而且还能快速运动。银扇草的果荚形状像钱币,所以可以叫做金钱花 ,它的种子荚是透明的,所以也可以叫做“年度忠实”。
猴面包树常见于非洲热带干燥地区,是热带乔木,也是世界上最大树种之一,最大的特性是先开花后长叶,复叶有小叶组成,花白色。果肉可以调制成冷饮,调味料,凝态奶品,橡胶的凝结剂,家畜饲料的烟熏调料。
木质轻软可做独木舟,浮标。树干常被凿空用来储水或作避身处。
猴面包树在印度称为木栓树。郁金香是荷兰种植最广泛的花卉,也是荷兰的国花。
它象征着美好、庄严、华贵和成功。在荷兰有一个关于郁金香来历的传说:古代有位美丽少女住在雄伟的城堡里,三位勇士同时爱上了她,一个送她一顶皇冠,一个送给她一把宝剑,另一个送了一块金子。
但她对谁都不钟情,只好向花神祷告。花神深感爱情不能勉强,便将皇冠变为鲜花,宝剑变成绿叶,金子变球茎根,这样合起来便成了一朵郁金香。
郁金香是西欧花园---荷兰的国花,荷兰也因此素被称为“郁金香之国”。而却鲜有人知的是,郁金香的原产地是中国的青藏高原,二千多年前传至中亚细亚一带。
16世纪一位驻土耳其的奥地利使者,将其带入欧洲,郁金香从此风靡欧洲。荷兰人把郁金香当作黄金,以拥有这种花的多少,作为自己财富的标志,目前荷兰人已经培育出两千多个郁金香品种,产品远销欧美各国和日本等国。
蔷薇科中三杰——玫瑰、月季和蔷薇,其实都是蔷薇属植物。在汉语中人们习惯把花朵直径大、单生的品种称为月季,小朵丛生的称为蔷薇,可提炼香精的称玫瑰。
但在英语中它们均可以统称为Rose。Rose依目前正式登记的品种,大约有三万左右,其实,蔷薇属下的200多个大品种在国外都被称作Rose,台湾都被称作玫瑰。
而内地出版的《中国植物志》只将 Rosa rugosa 这一种称为玫瑰。此外,切花“玫瑰”实为月季。
“保加利亚玫瑰”(“大马士革玫瑰”)实为突厥蔷薇Rosa damascena。正品“保加利亚玫瑰精油”实为突厥蔷薇精油。
切花“玫瑰”实为月季 Rosa hybrida ,颜色有粉红色、红色、黄色、白色,纯正红色等等。现在则有了更多种颜色,比如:蓝色、黑色、绿色、等。
其中,绿色是最少见的,也是最珍贵的。2010年由荷兰Peter Van de Werken所拥有的花卉公司推出了一款彩虹玫瑰 。
玫瑰也是沈阳市的市花。土豆是和我们的生活紧密相关的植物,爱尔兰是土豆的故乡,这就是土豆的故事。
爱尔兰曾经孕育了古凯尔特文明。罗马帝国灭亡后,爱尔兰教会甚至一度能够和正统的罗马教会分庭抗礼( “圣诞树”这个习俗实际上就是来自于凯尔特教会)。
从16-17世纪开始,英格兰的诸个王朝就开始征服爱尔兰。资产阶级革命后,克伦威尔派兵镇压爱尔兰人起义,大量屠杀信仰天主教的当地居民。
1801年,爱尔兰正式并入了联合王国的一部分。 在英国。
4.求植物论文一篇?
菊科植物菊科是比较年青而进化程度较高的一个大科。
虽然出现在地球上的时间较晚,但由于该科植物在形态结构上先进,对环境适应能力强,使这个年青的科在较短的时间内,不论在种的数量上还是分布范围上,均跃居世界种子植物之冠。许多植物分类专家和系统演化专家都一致认为它在被子植物(尤其是双子叶植物)系统演化中的地位,发展到了最高阶段。
菊科植物的绝大部分属、种的营养体都是草本,木本者甚少,仅占本科植物种数的1.5%。从进化角度看,草本植物以种子或地下器官(根、根茎、块茎、球茎等)度过环境的不良时期,比木本植物适应性强,因而较木本植物进化。
菊科植物除少数种类(如百日草、鬼针草)为对生叶外,多为互生单叶。1.菊科植物繁殖器官的特点是头状花序。
头状花序是由许多无柄小花(或仅有一朵花)密集着生于花序轴的顶部,聚成头状。外形酷似一朵大花,实为由多花(或一朵)组成的花序。
一般再由许多头状花序组成圆锥花序、伞房花序等。漏芦属的头状花序小,只包含一朵花,由许多小的头状花序又组成较大的复头状花序。
头状花序的最外面,包有总苞,一般为绿色,叶状,它的功能无疑是在头状花序未开放之前,包在外面起保护作用。但本科中许多属、种的总苞,特化成具有特殊用途的器官,如蜡菊的总苞变成膜质,并有鲜艳的色彩,用它吸引昆虫;牛蒡、苍术及苍耳等的总苞变成钩刺,腺梗菊、豨莶等的总苞上具粘质的腺毛,可利用动物来传播果实、种子。
由许多小花集成头状花序,这就使本来不太明显的每个小花集在一起,显得较大而醒目,尤其当某些属、种花序边缘的舌状花开放后,使花序变得更大、更醒目,以利于招引更多的昆虫。有些属、种的头状花序中,各小花之间有了明确的分工,如向日葵,花序边缘的舌状花是不能结实的无性花,中间的管状花既能产生花粉,又能结果实,是两性花,而金盏菊与之不同,边缘的舌状花是能结实的雌花,而中间的管状花全是只能产花粉而不能结实的雄花。
2.头状花序上每朵花的结构,简要概括有如下几点:萼片变成冠毛,花瓣5枚连合,雄蕊聚药、子房2心皮下位。但各属、种之间差异很大,简化或特化现象很普遍。
萼片:萼片是保护器官,尤其在花蕾时期。菊科的头状花序外围有总苞统一保护,所以萼片失去了它原有的作用,有些种类特化成为果实顶端刺状、毛状或片状的“冠毛”,成为果实种子的传播器官,如蒲公英、鸦葱等具毛状冠毛,可借风力使果实到处飘扬。
又如鬼针草,冠毛变成刺状,可使果实附着于动物身体上,借以传播。花瓣:5枚,互相连合成管状或舌状。
从进化角度看,合瓣花是后出性状,要比离瓣花进化。若花瓣的基部连合成较长的管,顶端五个花瓣呈辐射对称排列的,叫管状花,如向日葵花序中央的小花。
若花瓣基部连合成较短的管,五个花瓣连合成为片状,两侧对称,向一侧伸展的叫作舌状花,花瓣顶端五个齿,表明该舌状花是由五枚花瓣连合而成。如蒲公英的花。
有的种类花瓣基部连合成较长的管,但花瓣五枚形成唇形,分上下二唇,往往有的只发育一个唇,另一个唇退化,形成假舌状花,如金盏菊和向日葵花序外围的小花。在花冠管的基部,有环形的蜜腺,可分泌花蜜贮存在管的基部。
雄蕊:5枚,花丝互相分离而花药边缘互相连合形成空筒形,即聚药雄蕊。每当花药成熟时,将花粉粒撒在聚药雄蕊的“筒”中,待雌蕊花柱生长时,将它们“推”出筒外。
有些种类花药的基部特化成“尾”状,其功用是保护花瓣管基部的蜜腺和花蜜,免遭灰尘或雨水的侵蚀。在每个花药的顶端有突出的“药隔”,在雄蕊未成熟时,此五个药隔互相靠合形成一个“盖子”,封住花药管的口部,起防护作用。
雌蕊:子房下位,二心皮构成,一室,一枚倒生胚珠,基底着生。花柱一条,伸于花药管中,顶端柱头2裂,但在雌蕊尚未成熟时,柱头不张开。
在花柱上部,常生有一圈毛,叫“扫粉毛”,每当花柱发育而伸长的过程中,此“扫粉毛”即可将雄蕊花药“撒”在花药管中的花粉粒“推”出,便于来访的昆虫携带。菊科植物花一般都是雄蕊先熟,花柱伸长过程中将花粉粒“推”出后,顶端的柱头再张开来接受其它花传来的花粉。
这是避免自花传粉的适应。但是,一旦柱头上没接受到其他花传来的花粉,即异花传粉遭到失败,也无妨,柱头可以下弯,将“授粉面”接触到自己的花柱上,沾上自花产生的花粉粒,完成自花授粉。
3.菊科的果实是不开裂的干果,果皮致密,其中只含有一粒种子,一般认为是瘦果。但它来源于二心皮,并且是子房下位形成的,这与由一心皮形成的子房上位的瘦果有所不同,严格说起来应叫“菊果”或“连萼瘦果”(Cypsela)。
菊科植物大多数花序较大而鲜艳,适于虫媒传粉,但另外有些属、种的花并不鲜艳,例如蒿属(Artemisia)、苍耳属(Xanthium)及豚草属(Ambrosia)等,它们的花序很小,黄绿色,很不鲜艳。这些植物是由虫媒特化成风媒的一个类型。
苍耳属植物是雌雄同株,异花,雄花序较小,还保留扁平的头状花序,花期很短,花谢后即脱落,往往不被人们注意到。雌花序(即所谓的“苍子”)的花序轴(托。
5.植物论文300字
我喜欢的植物——含羞草200-300
大自然中植物成千上万多得像天上的星星数也数不清在成千上万的植物中我只喜欢含羞草这植物
它有一根细长的茎上面有许多又小又锐利的刺被它扎了别说有多痛了它的叶子一张张圆形的小叶片用手一碰它它马上会合上叶子低下茎含羞草名字得来的
你知道含羞草为会害羞吗?我去新华书店查了书才知道含羞草原来生长在森林里面野马、野猪等动物常常会踩坏它使它受伤受到伤害它把叶子合上茎垂下在晚上太阳下了山阳光野兽的次数更多它也会把叶子合上你可别以为它死了哦!
现在我家种了两枝含羞草开出了粉红色的花花儿小毛球真像我妈妈用毛线打的线球花儿凋零了它结出了籽我把籽收下来种到地里等待明年春天会长出新的含羞草来
6.求一篇关于植物的毕业论文,题目为“生物技术栽果树上的应用”
生物技术在果树上的应用 生物技术是指在离体条件下,人为地使植物细胞或组织裂殖增长,产生一些次生代谢物质,以及对生物体进行遗传修饰的各项技术的总称。
对植物来说,生物技术包括植物离体繁殖、脱毒苗培育、体细胞变异的诱导和利用、花粉和花药培养、原生质体培养、体细胞杂交、植物的遗传转化及与植物遗传育种相关的其他分子生物学技术。生物技术在果树育种上的应用研究,近年来取得了较大进展,已在优良树种的快速繁殖、种质保存、品种选育等许多领域得到广泛利用,显示出巨大的潜力。
1 离体无性繁殖 离体无性繁殖是指采用无菌培养技术,将来自优良植物体的茎尖、腋芽、叶片、鳞片、块根、球茎等器官以及他们的组织切片进行离体培养,使之在短期内获得大量遗传性一致的个体的方法。建立快速离体繁殖的生物技术是十分重要的,因为不仅育成一个果树新品种的时间很长,而且更换一个品种的周期也相当长,而用快速离体无性繁殖的生物技术有可能在短期内繁殖出大量的优良个体的苗木,使现有的优良品种早日在生产上充分发挥作用,离体无性繁殖技术可以在一年内百万倍的再生无性系植株。
此外,离体技术由于处理严格,可以用于脱除果树的一些病毒,排除了病毒的危害及培养无效果的情况。 1976年Jones在离体苹果培养上取得的突破性进展,促进了当前水果类木本植物微繁殖的兴起,离体微繁成功的例子包括苹果、杏、梨、桃、猕猴桃、扁桃、欧洲甜樱桃、欧洲酸樱桃、欧洲野李、海棠、草莓、香蕉、枣、葡萄等。
我国在植物离体无性繁殖和脱毒方面的研究和应用卓有成就,已经取得了良好的社会效益和经济效益,已经成为我国植物细胞工程技术应用的主流之一。例如:枣疯病问题一直影响着枣树的发展,只有枣树的离体培养才能彻底解决枣树快繁和枣疯病原--植原体的脱毒难题。
2 现代育种技术 现代育种技术是指在细胞水平上对植物进行遗传操作的新兴育种技术,在整个农业生产、医药生产、次级代谢产物合成等领域已发挥重要作用。总的来看,生物技术与植物常规育种相比有很大的优越性。
2.1 改变传统的育种技术程序,缩短育种周期 传统育种程序复杂,周期很长,对于果树等木本植物更甚,想用多代自交的方法获得纯系,在多数情况下是不可能的。引入细胞工程技术,可以改变育种程序,大大地缩短育种周期。
单倍体花药培养的目的是诱导花粉发育形成单倍体植株,当染色体加倍后可以迅速而简便地获得纯系,用纯合二倍体进行杂交试验就可以比较容易地真正搞清控制各种性状的基因是显性还是隐性,是单基因控制还是多基因控制等,对解决果树杂交育种中多代分离选择周期长的问题有重大意义。花粉单倍体植株,只含有一套染色体组,不存在相对应的显性和隐性的基因位点,一旦发生基因突变,就会在植株的性状上表现出来,有利于隐性突变体的筛选。
同时利用花粉原生质体作为转基因受体,诱导成株,易使目的基因在个体水平表达,又不会有嵌合体的干扰。 离体培养法产生单倍体最主要的优点是比常规方法节省时间。
用花药和花粉培养能在一年之内产生纯合的植株和等位基因系,而常规育种法可能要花4-6年。对于白花授粉植物来说,采用单倍体育种从花粉培养到品系育成仅需3-4年时间,而常规育种则需6-8年时间,对于异交和常异交植物来说,育种周期会更长。
采用单倍体育种可以节约从F2-F6代株系稳定的时间,从而达到缩短育种周期的目的。我国花药、花粉培养单倍体育种的研究起始于70年代,首次报道培养出柑桔、葡萄、枸杞、甘蔗、草莓、楸子(小苹果)、苹果、荔枝、龙眼等果树的单倍体,率先成功地将单倍体或双倍体应用于育种。
2.2 克服植物种间、属间杂交不亲和性 植物胚培养起始于上世纪初,包括用发育不同时期的胚胎进行离体培养。在植物中,胚是一个具有全能性的多细胞结构,在正常情况和适宜条件下,胚能发育成熟,并且可以直接播种生长成完整植株。
但是,在果树育种上,常用的育种方法如远缘杂交、二倍体与四倍体杂交、早熟品种作杂交母本,获得的合子胚往往在发育的早期阶段就败育或退化。胚的早期退化对于果树栽培来说是一个优良特性,能够获得无子果实,但对于果树育种来说却是一个不良性状,它使育种效率降低。
通过胚培养技术在胚败育前,取杂种胚培养可以克服这种障碍。Laibach(1925年)首次指出胚培养可用于抢救异种不亲和杂交,幼胚、败育胚、退化胚均能通过这种方式再生成株。
胚早期离体培养技术应用最广泛,效果最佳。 在果树上,通过胚离体培养技术可以解决如下问题:(1)抢救早期退化胚及进行早熟、无籽品种类型的育种。
一些果树种类,如桃、油桃、李、杏、樱桃、锷梨等的早熟品种,由于发育时期太短,胚往往难以发育成熟。无籽葡萄经济价值较高,但大多为假单性结实,即合子胚早期败育,早熟葡萄类型尤为明显。
现成功的报道有无籽葡萄品种Youngle在花后27-33d胚开始败育,通过早期剥离幼胚进行培养获得成功;Sunlite油桃花后53d胚球进行早期离体培养也获得成功;小果野蕉是栽培香蕉的近缘种,种子不发芽,通过早期胚离体培养可再。
7.关于植物的论文里三线表能写些什么
带雨林林下的许多草本植物具有巨大的叶子,如芭蕉、海芋、箭根薯等植物的叶子,它们大得足以容纳数人在下面避雨。
巨大的叶子能捕捉到更多的光线,一般认为这是热带雨林林下草本植物适应弱光的结果。 有些雨林下的草本植物,叶子并非全为绿色,而是杂以黄、白、红等各色的花斑纹,这称为花叶现象。
花叶现象的成因目前还不十分清楚。热带花叶植物很早就被人们用作花卉素材,在很多温室里都能见到。
热带雨林林下层的树木、灌木和草本植物,它们的叶子普遍具有尾状尖端,叫滴水叶尖。典型的如菩提树的叶子,它的弯曲尾状的叶尖长达数厘米。
热带雨林的内部非常潮湿,空气中的水汽和随时发生的降雨常在叶片的表面结成一层水膜。滴水叶尖能使叶片表面的水膜集聚成为水滴流淌掉,使叶面很快变干,这样即有利于叶片的蒸藤作用,又避免一些微小附生植物(苔藓、藻类)在叶片表面生长而防碍其光合作用。
醒目的红叶现象 不论什么时侯,从空中俯看热带雨林,你都会发现在茫茫绿海中点缀着撮撮红色在阳下闪灼,那并不是花朵,而是红色的树叶。在季节性热带雨林,老叶脱落,新叶萌生的时节,片片红色映衬在绿海之中非常醒目。
热带雨林的很多树种,新叶长出时是红色而垂下的,几天或几周后才逐渐变绿和变得坚挺。温带的树木则不同,例如著名的枫叶和黄栌,是在秋季叶片衰老快脱落时才为红色。
前者象征新生,后者意味衰老。 附生植物空中花园 步入热带雨林就映入眼底的是除了地上生长的树木灌草外,在各不同的树枝杆和藤萝上挂满了形形色色的小型植物,琳琅满目,犹如一个空中花园。
这些悬挂的植物被称为附生植物层片。 热带雨林生境优越,植物种对生存空间的竟争异常激烈。
由于林下光线幽暗,很多小型植物都难于获得足够的光线而不得不向其它空间扩展。热带雨林的多层次结构,加上林内空气潮湿,在各种树丫枝杆以及树皮裂隙处经常能聚集枯落物而形成少许土壤,为一些种子提供了温床。
很多小型植物在这些位置得以立足、发展,成为附生植物。热带雨林越潮湿,附生植物的种类和数量就越多。
热带雨林创造了对太阳光能最有效利用。那些躲过了厚厚树层而渗漏进来的光线也常常逃不脱附生植物的捕捉。
难怪林下如此阴暗,能到达地面的光线所剩无几。 魔高一丈的藤本植物 热带雨林中,有一类靠缠绕或攀援于其它树木上,借助于树木支撑自己的躯体的植物,叫藤本植物。
热带雨林中大型藤本植物十分丰富,它们时而卧地而行,时而缠绕穿梭悬挂于大树上,在林下只能见其藤茎不能见其枝叶。藤本植物的枝叶一般伸张于林冠之上,填充林冠空隙,这也是对光线的一种竞争形式。
有些类型的热带雨林,藤本植物多得行人难于穿过,当树木被破砍伐时常常被大藤子挂住,悬掉于空中不能倒落。在这类森林中采伐非常困难 贪得无厌的绞杀植物 早期的欧洲植物学家和旅行家常被热带雨林中树上长树的奇异现象所困惑。
从枝叶上任何细心的人都能分辨是两种不同植物,但它们的茎杆则彼此缠杂融合在一起,或者一种植物的茎杆套包住另一种植物的茎杆。逐渐地,人们注意到,被缠绕包在内部的树木最终将枯死,而包它的植物则将发展成大树。
人们把包缠者称绞杀植物,而把被包缠者叫寄主植物。日本上智大学土屋隆英教授领导的研究小组,揭开了含羞草闭合运动之谜:含羞草细胞是由细小如网状的蛋白质“股动蛋白(actin)”所支撑。
产生闭合运动时,股动蛋白的磷酸会脱落,只要让含羞草吸收不让磷酸脱落的化合物,经触碰也不会起变化。土屋教授指出,当股动蛋白束散开时,细胞被破坏,结果水分跑出来,以致产生闭合运动。
股动蛋白一般见于动物的肌肉纤维内,与肌肉伸缩有关。没想到它也存在含羞草内,可说是相当罕见。
带雨林林下的许多草本植物具有巨大的叶子,如芭蕉、海芋、箭根薯等植物的叶子,它们大得足以容纳数人在下面避雨。巨大的叶子能捕捉到更多的光线,一般认为这是热带雨林林下草本植物适应弱光的结果。
有些雨林下的草本植物,叶子并非全为绿色,而是杂以黄、白、红等各色的花斑纹,这称为花叶现象。花叶现象的成因目前还不十分清楚。
热带花叶植物很早就被人们用作花卉素材,在很多温室里都能见到。 热带雨林林下层的树木、灌木和草本植物,它们的叶子普遍具有尾状尖端,叫滴水叶尖。
典型的如菩提树的叶子,它的弯曲尾状的叶尖长达数厘米。热带雨林的内部非常潮湿,空气中的水汽和随时发生的降雨常在叶片的表面结成一层水膜。
滴水叶尖能使叶片表面的水膜集聚成为水滴流淌掉,使叶面很快变干,这样即有利于叶片的蒸藤作用,又避免一些微小附生植物(苔藓、藻类)在叶片表面生长而防碍其光合作用。 醒目的红叶现象 不论什么时侯,从空中俯看热带雨林,你都会发现在茫茫绿海中点缀着撮撮红色在阳下闪灼,那并不是花朵,而是红色的树叶。
在季节性热带雨林,老叶脱落,新叶萌生的时节,片片红色映衬在绿海之中非常醒目。 热带雨林的很多树种,新叶长出时是红色而垂下的,几天或几周后才逐渐变绿和变得坚挺。
温带的树木则不同,例如著名的枫叶和黄栌,是在秋季叶片。
8.如何从藻类提取生物燃料哪里这方面的论文,最好有它提取过程的流程
藻类由于能自行再生,是采攫太阳能的一种很有吸引力的方法,它们可以生长在无利于生产粮食的地方,不需要清水甚至淡水。
此外,与玉米或棕榈油之类的传统生物燃料作物相比,它们所需的空间远远要少得多。 在有水的环境中,藻类吸收二氧化碳及阳光,产生一种油料,其分子结构与我们现在生产的石油产品类似,这意味着有可能利用现有的炼油厂将它转化成汽油和柴油,通过现有的管道进行运输,然后通过现有的加油站卖给消费者。
文特尔表示,那里将测试培育及优化藻类的各种不同技术。这些技术包括开放式池塘养殖藻类,以及将藻类培植在密封管中的生物反应器技术。
“我们将尝试这些不同的方法。
用新发现的天然藻类测试出最佳可行的方法,以用于规模化生产模式中。”
文特尔花了数年时间,在全世界各个海洋用拖网捕捞各种浮游生物,以寻找在某种方式上可降低全球碳排放量的环保型微生物。 他的发现包括那些可以把二氧化碳变成甲烷的生物体,这种生物体可以将电站排放的燃料废气制成燃料;以及另外一种能将煤变成天然气的生物体,这有助于加快某种自然进程,同时减少提取矿物燃料所需的能源以及燃烧时所造成的污染量。
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