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| 1 | Ca^(2+)在植物细胞对逆境反应和适应中的调节作用显示文摘钙离子(Ca^(2+))信号在植物的生长发育及其对环境的反应和适应中起着十分重要的作用。本文对Ca^(2+)在植物细胞对低温、干旱和盐渍化逆境的反应和适应中的调节功能作一概述,论述的主要问题包括:(1)Ca^(2+)的亚细胞定位与分布,细胞内Ca^(2+)相对低水平的稳态平衡是Ca^(2+)信号发生的基础;(2)Ca^(2+)信号的优越性及其发生与传递;(3)Ca^(2+)充当低温信号的传递者诱导抗寒锻炼和基因表达;(4)细胞内高水平Ca^(2+)持久性调控越冬木本植物的生理休眠;(5)Ca^(2+)对干旱、盐渍化及其渗透胁迫的调节作用;(6)Ca^(2+)参与气孔开关运动的调节;(7)Ca^(2+)参与逆境中细胞壁加厚和加固的调节。 | 简令成 王红 | 2008 | 植物学通报2008,25,3: | 26 |
| 2 | 盐胁迫下芦荟叶同化组织细胞中ATP酶活性超微结构定位及Si的作用显示文摘利用电镜—细胞化学技术研究了盐胁迫下芦荟(AloeveraL.)叶同化组织细胞中ATP酶(ATPase)分布特性及外源硅(Si)的作用。结果表明,正常生长情况下,芦荟叶同化组织细胞中液泡膜ATPase活性明显强于质膜ATPase,在细胞壁初生纹孔场观察到很强的ATPase活性。NaCl100mmol·L-1处理30d,浇灌的营养液中不加可溶性Si,芦荟叶同化组织细胞中液泡膜、质膜和初生纹孔场ATPase活性显著减弱,浇灌的营养液中加Si2.0mmol·L-1处理,芦荟叶同化组织细胞中ATPase活性则显著增强,尤其是在液泡膜和初生纹孔场。叶同化组织细胞中ATPase活性的差异性反映芦荟叶生理状态和功能的差异性,可溶性Si增强盐胁迫下芦荟ATPase活性是Si缓解芦荟盐胁迫伤害效应的重要细胞生理机制。 | 徐呈祥 刘友良 於丙军 甘习华 | 2008 | 园艺学报2008,35,11: | 4 |
| 3 | 磁化微咸水灌溉对欧美杨I-107离子稳态的影响显示文摘为探究微咸水磁化处理条件下植株的离子稳态特征,以欧美杨I-107一年生扦插苗为试材,于生长季节分别采用Hoagland营养液和4.0 g·L^(-1)Na Cl微咸水,经磁化处理后连续灌溉30 d.采用原子吸收分光光度法对叶片和根系中K^+、Na^+、Ca^(2+)和Mg^(2+)含量进行测定,分析离子平衡系数(K)和根-叶之间的离子选择性运输系数(S_(Xi,Na)).结果表明:与非盐分胁迫处理相比,盐分胁迫处理根系和叶片中Na^+和Ca^(2+)含量及S_(K,Na)、S_(Mg,Na)升高,K^+和Mg^(2+)含量、K^+/Na^+及SCa,Na降低.与非磁化微咸水灌溉处理相比,磁化微咸水灌溉处理的根系和叶片中Na^+含量降低、K^+含量及K^+/Na^+提高;根系和叶片中Ca^(2+)含量降低、Mg^(2+)含量提高;磁化微咸水灌溉处理中K提高,且叶片中K值显著高于根系;S_(K,Na)和SMg,Na较非磁化微咸水灌溉提高,S_(Ca,Na)较其降低.磁化微咸水灌溉中根系和叶片Na^+积累量减少,K^+、Ca^(2+)和Mg^(2+)含量增加,且维持了较高水平的K^+/Na^+,这有利于植株整株水平生理代谢的调控.因此,盐分胁迫下磁化作用可通过调节离子的选择性吸收和运输来维持植株体内的离子平衡. | 刘秀梅 郭建曜 朱红 万晓 王渌 王华田 马风云 仲凤维 | 2016 | 应用生态学报2016,27,8: | 4 |
| 4 | 稀土钕(Ⅲ)对水稻线粒体酶活力的影响显示文摘采用不同浓度(0~60mg/L)的氯化钕(neodymium chloride)对水稻品种进行液体培养,获得线粒体。分析了水稻线粒体抗氧化保护酶及呼吸代谢酶和能量转换酶(COX、SOD、GSH-Px、Ca2+-ATPase、Mg2+-ATPase)活性的变化。结果表明:适当浓度(10~40mg/L)的氯化钕对酶的活力具有明显的诱导和促进作用;但当稀土氯化钕的浓度升高到40~60mg/L时则对酶活力开始产生钝化和抑制作用。分析认为,线粒体抗氧化保护酶及呼吸代谢酶和能量转换酶活性的升高和增强,表明稀土钕可能通过提高线粒体酶的活力,而具有清除含氧自由基和提高作物产品质量的作用。 | 周锡昌 吴明和 杨旻 赵则春 郝广勤 梅启明 Xi-chang Ming-he Ze-chun Guang-qin Qi-ming | 2010 | 江西农业学报2010,22,10: | 3 |
| 5 | 蚕豆叶片小叶脉不同发育时期ATP酶和酸性磷酸酶的细胞化学超微结构定位显示文摘运用CF输导方法确定正在进行库源转换的叶片。采用铅沉淀法对蚕豆(Vicia faba)幼嫩叶片、库源转换叶的库区和源区的小叶脉组织细胞进行了ATP酶和酸性磷酸酶的细胞化学定位。结果显示,在蚕豆幼嫩叶片的小叶脉中,传递细胞质膜和细胞壁上存在大量的ATP酶和酸性磷酸酶的标记产物。在库源转换叶库区传递细胞和筛分子质膜上ATP酶和酸性磷酸酶的标记较弱。在库源转换叶的源区传递细胞和筛分子质膜存在较强的ATP酶和酸性磷酸酶的活性反应产物。在小叶脉分化中的木质部分子存在较强的ATP酶和酸性磷酸酶的活性标记,在分化成熟的木质部分子酶的标记显著减弱。实验结果表明,依据不同的发育阶段,ATP酶和酸性磷酸酶的含量在蚕豆小叶脉的不同细胞中呈动态变化。据此,对ATP酶和酸性磷酸酶在蚕豆小叶脉细胞分化和质外体装载中的作用进行了讨论。 | 王丽 王芹芹 王幼群 | 2014 | 植物学报2014,49,1: | 2 |
| 6 | Ca^(2+)和Ca^(2+)-ATPase在小麦颖果筛分子分化中的动态变化显示文摘【目的】探讨Ca2+和Ca2+-ATPase在小麦颖果筛分子(sieve elements,SEs)分化过程中的动态变化及其在SEs的细胞程序性死亡(programmed cell death,PCD)中的作用。【方法】用透射电子显微术观察小麦颖果韧皮部分化过程中的超微结构变化;用Ca2+特异性荧光染色法和焦锑酸钾沉淀法,对小麦颖果韧皮部分化过程中的Ca2+进行组织和亚细胞水平的定位;同时用铅盐沉淀法对Ca2+-ATPase进行定位。【结果】超微结构观察发现,在SEs发育初期,细胞壁逐渐加厚,且内壁呈突起状,随着分化的进行,SEs细胞壁较以前明显变薄且平滑。Ca2+荧光试验表明,花后6~10d,SEs细胞壁中有Ca2+的积累,其中花后9d,SEs细胞壁Ca2+浓度最高;到花后14d,细胞壁Ca2+浓度下降至对照水平。Ca2+亚细胞定位表明,在SEs中,花后1~2dCa2+主要分布在细胞膜上和细胞核中;花后4d,SEs细胞质中Ca2+浓度增加,并且线粒体中也出现Ca2+颗粒;但到花后5~8d,Ca2+主要分布在SEs细胞壁中,此时线粒体中未发现Ca2+颗粒;在花后10~18d,Ca2+再次从细胞壁转移到胞内;花后20d,SEs中Ca2+消失。在中间细胞(intermediarycells,ICs)中,花后1~18d始终都有Ca2+颗粒,主要分布在细胞内壁上和液泡中。在SEs发育过程中,Ca2+-ATPase的活性发生显著变化。花后3d时,SEs中的Ca2+-ATPase活性最弱;花后4~14dSEs有较强的Ca2+-ATPase活性,且主要分布在SEs的细胞壁、细胞膜、胞间连丝等部位和线粒体、细胞核等细胞器上。【结论】Ca2+和Ca2+-ATPase在小麦颖果SEs的分化过程中呈动态变化,Ca2+可能参与介导了SEs的PCD过程。此外,Ca2+和Ca2+-ATPase可能对SEs细胞壁的加厚和SEs的功能实施有一定调控作用。 | 李继伟 邓祥宜 周竹青 王利凯 阳超男 樊海燕 | 2009 | 中国农业科学2009,42,12: | 2 |
| 7 | 毛竹茎秆纤维发育过程中Ca^2+-ATPase分布的动态变化显示文摘采用超微细胞化学定位方法,对毛竹茎秆纤维发育过程中Ca2+-ATPase分布的动态变化进行了研究。在原始细胞形成期,Ca2+-ATPase活性产物主要分布在质膜、核染色体、染色质及核仁上。在初生壁形成早期,质膜上Ca2+-ATPase活性增强;随着纤维细胞的逐渐液泡化,液泡膜、细胞质、质膜内陷和同心圆潴泡上逐渐出现Ca2+-ATPase活性产物的分布;在初生壁形成后期,液泡膜上的Ca2+-ATPase活性增强,在运输小泡上出现Ca2+-ATPase活性产物分布,质膜、细胞质、染色质和核仁上始终具有较强的Ca2+-ATPase活性。随着次生壁的形成,纤维细胞发生程序性死亡(PCD),在质膜、胞间连丝和降解的液泡膜、细胞质、核染色质上具有较强Ca2+-ATPase活性;随着次生壁的逐渐增厚,大量具有Ca2+-ATPase活性的运输小泡在前四年中持续存在,以后逐渐减少;而在六年生茎秆纤维细胞的质膜、胞间连丝、凝聚的核染色质和降解的原生质体中始终具有Ca2+-ATPase活性。结果表明,Ca2+-ATPase参与了毛竹茎秆纤维细胞的增殖过程、细胞壁形成过程及PCD过程中原生质体的降解。 | 甘小洪 丁雨龙 | 2008 | 电子显微学报2008,27,3: | 1 |
| 8 | 一种特殊的长寿细胞:毛竹茎秆纤维细胞(英文)显示文摘利用显微和细胞化学方法,对毛竹(Phyllostachys edulis)茎秆纤维次生壁形成过程中超微结构变化以及ATP酶、Ca2+-ATPase和酸性磷酸酶的超微细胞化学定位进行了研究。研究发现,次生壁形成早期,细胞核具有双层核膜,染色质凝聚,可见大量的线粒体、粗面内质网和高尔基体等细胞器存在于纤维细胞中;随后,双层核膜消失,细胞器将逐渐解体,多泡体开始出现在纤维细胞的细胞质;随着年龄的增加,纤维细胞壁逐渐增厚,并出现多层结构现象,而运输小泡、细胞膜、胞间连丝和凝聚的染色质将持续存在。在次生壁形成的整个过程中, ATP酶、Ca2+-ATPase和酸性磷酸酶在运输小泡、细胞膜、质膜内陷、胞间连丝和凝聚的染色质中将持续存在。结果表明,毛竹茎秆纤维细胞是一种不同于木本双子叶植物的长寿细胞,纤维原生质体中ATP酶和酸性磷酸酶的持续存在与次生壁的持续增厚密切相关。 | 甘小洪 丁雨龙 | 2008 | 云南植物研究2008,30,2: | 1 |
| 9 | 植物中Ca^(2+)生理功能的研究进展显示文摘植物在应对生物胁迫和非生物胁迫时能够快速启动相应的应激感应机制。植物胞质中的钙离子(Ca2+)是最显著的第二信使,它能够将胞外信号与特定的胞内反应相结合。综述了植物中钙离子的存在形式、分布及其相关的流动通道、关联的转用蛋白及其在植物花粉败育中的作用。 | 张鹏飞 王立峰 刘倩倩 张小娟 凌冬 | 2023 | 中南农业科技2023,44,5: | 0 |