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  • 新研究有望實現在鹽堿地里種莊稼

    最近來自澳大利亞阿德萊德大學的研究人員在植物耐鹽研究方面取得突破進展,他們發現一種已知在動物體內能夠控制鹽平衡的蛋白在植物中以相同的方式發揮作用。該研究有助于培育新的耐鹽作物品種,同時也解答了一些植物學方面未解決的問題。 相關研究結果發表在國際學術期刊Plant Cell and Environment上。 研究人員在植物體內發現一種水通道蛋白既能夠轉運鹽離子,又能夠轉運水分子。眾所周知在植物和動物體內,水通道蛋白負責將水分轉運穿過細胞膜,在控制細胞內水分含量方面發揮重要作用。但是在此項研究之前,科學家們還不知道它們能夠轉運鈉離子。 “動物體內的水通道蛋白極為重要,特別是在腎臟對水分的過濾過程中具有重要作用,”Steve Tyerman教授這樣說道。“在植物體內它們也可以做相同的事情。但是在一些特定情況下,一些水通道蛋白能夠讓鈉離子也通過。” “這可能解釋了許多植物學方面未解答的問題,比如在開始的時候鹽分如何進入植物......閱讀全文

    植物耐鹽機制揭示

      在鹽漬化土壤中,為何有的植物耐鹽而其它植物卻不能?內質網成為植物耐鹽與否的關鍵因素,但內質網如何產生作用?長期以來,科學界未有定論。近日,國際植物領域期刊《植物生理學》雜志在線發表了由山東農業大學生命科學學院鄭成超教授和黃金光副教授課題組的最新成果,該研究發現擬南芥鹽敏感突變體SES1是內質網的

    新研究發現植物“喝酒”更耐鹽

      日本科學家一項最新研究發現,酒精(乙醇)能提高植物的耐鹽性,未來有望利用廉價酒精加強農作物的耐鹽性以提高產量。  日本理化學研究所3日宣布了這一研究成果。報告稱高鹽度環境會阻礙植物根部的水分吸收和光合作用效率,并且會增加植物體內活性氧的蓄積,引起細胞死亡,大大影響農作物的生長和產量。全球約20%

    Cell:讓植物更耐鹽的特定蛋白

      土壤中的高鹽極大地脅迫著植物生物學,并降低了作物的生長和產量。現在,研究人員發現了一些特定的蛋白質,可讓植物在鹽脅迫條件下生長得更好,并可能有助于培育更耐鹽的作物品種。  澳大利亞墨爾本大學的Staffan Persson教授帶領了這項研究,他指出,不同于人類可以遠離高鹽飲食或喝更多的水,植物被

    小鹽芥全基因測定拉開耐鹽植物研究序幕

      小鹽芥是一種生長在鹽堿地的植物,開著芝麻粒兒大小的白色花兒,既沒牡丹的華麗,也無荷花的清香,很難入普通人的法眼。但最近幾年,它卻得到了生物學家的垂青,成為全球近百個生物實驗室競相研究的對象。悄無聲息中,這種普通的野草儼然已成為一朵盛開的奇葩。   7月9日,它登上了《美國科學院院刊》(PNAS

    研究揭示番茄耐鹽基因

      土壤是保障糧食安全的基石。然而近年來由于化肥農藥的過度使用等,土壤生態條件大不如前,基礎地力下降,耕地鹽堿化問題變得尤為突出。  除了“治療”鹽堿地,科學家也在不遺余力地挖掘作物的耐鹽潛力。近日,中國科學院上海植物逆境生物學研究中心(以下簡稱“逆境中心”)研究員朱健康團隊與中國農業科學院(深圳)

    中澳合作耐鹽植物種質資源庫建成

      山東省科學院與南澳大利亞研究與發展中心合作建設的耐鹽植物種質資源庫日前通過驗收,這是中國首個耐鹽植物種質資源庫,解決了中國面臨的耐鹽植物系統資料缺乏的問題。  這個數據庫從2008年初開始建設,歷經2年多的時間,涵蓋了自1953年以來世界上各相關研究單位公開發表的耐

    多胺對植物鹽誘導的離子流和鹽脅迫具有緩解作用

    多胺(PA)是一類生長調節劑,PA的作用多種多樣,包括影響細胞分裂、根的生長、開花和果實的發育,以及細胞凋亡。除此之外,多胺可能作為一個重要的植物脅迫的調節因素起到重要作用,其中一個重要的環境脅迫是鹽脅迫。在脅迫下維持PA的高水平能否提高植物對鹽脅迫的忍耐,這種觀點一直以來存在爭議。澳大利亞的科學家

    遺傳發育所植物ERAD及其耐鹽脅迫機制研究取得突破

      鹽脅迫給農業生產帶來嚴重危害,因此研究植物的抗鹽機制能夠為從基因水平上改造農作物,提高農作物的產量提供很好的理論依據。研究發現,泛素/26S蛋白酶體系統(ubiquitin/26S proteasome system, UPS)在植物的抗逆過程中起重要的調節作用,很多重要的脅迫響應

    植物鹽調節的定義

    中文名稱鹽調節英文名稱salt regulation定  義植物通過拒鹽和排鹽以避免鹽分過多造成危害的機制。應用學科生態學(一級學科),生理生態學(二級學科)

    鹽生植物的定義

    土壤中可溶性鹽分過多對植物的不利影響稱為鹽害,而植物對鹽害的耐受能力稱為耐鹽性。有些植物在系統發育中對鹽分產生了適應性,這類植物稱為鹽生植物。

    植物聚鹽的概念

    中文名稱聚鹽英文名稱salt accumulation定  義某些植物可從土壤中吸收大量鹽分并積累在體內而不受傷害的現象。應用學科生態學(一級學科),生理生態學(二級學科)

    植物泌鹽的概念

    中文名稱泌鹽英文名稱salt excretion定  義植物通過莖、葉表面上密布的鹽腺把吸收過多的鹽分排出體外的現象。應用學科生態學(一級學科),生理生態學(二級學科)

    植物鹽脅迫的定義

    中文名稱鹽脅迫英文名稱salt stress定  義植物由于生長在高鹽度生境而受到的高滲透勢的影響。應用學科生態學(一級學科),生理生態學(二級學科)

    固態水合氫離子鹽

    很多強酸都可能形成相對穩定的水合氫離子鹽晶體。這些鹽有時被稱為酸的一水合物。通常,任何具有109或更高的電離常數的酸都可以形成水合氫離子鹽。而電離常數小于109的酸一般不能形成穩定的H3O+鹽。例如,鹽酸的電離常數為107,在室溫下與水的混合物是液態的。而高氯酸的電離常數為1010,如果液體無水高氯

    我國建成首個以耐鹽植物為主的種質資源庫

      鹽漬地上寸草不生?在山東省科學院生物所的試驗田里,鹽漬地上照樣能開出花朵。近日,我國第一個以耐鹽植物為主的種質資源數據庫在山東省科學院生物所建成。該數據庫涵蓋了自1953年以來世界上各相關研究單位公開發表的耐鹽植物信息,涉及99638個分類種。同時,與數據庫相對應的,耐鹽植物種質資源實體庫正在建

    研究揭示細胞壁蛋白調控植物耐鹽的新機制

      12月5日,國際學術期刊《美國國家科學院院刊》(PNAS)在線發表了中國科學院分子植物科學卓越創新中心/植物生理生態研究所上海植物逆境生物學研究中心朱健康研究組題為Leucine-rich repeat extensin proteins regulate plant salt toleranc

    研究表明鹽地堿蓬異型種子植株有不同的耐鹽性

      種子異型性是指同一植株產生兩種或兩種以上種子類型的現象,是植物在不可預測環境下所采取的“兩頭下注”對策。不同類型種子長成的植株對相同的環境因子可能會有相同或不同的反應。   中科院新疆生態與地理研究所田長彥研究員課題組通過測定不同鹽氮處理下(低氮,中氮,高氮;低鹽,中鹽,高鹽)鹽地堿蓬異型種子

    植物拒鹽現象的原因

    中文名稱拒鹽英文名稱salt exclusion定  義植物通過根系超濾作用或中斷運輸而避免過量鹽分進入體內的現象。應用學科生態學(一級學科),生理生態學(二級學科)

    植物排鹽現象的原理

    中文名稱排鹽英文名稱salt elimination定  義植物通過釋放氣態鹵化物、泌鹽、積鹽器官脫落等途徑把吸收的過多鹽分排出體外的現象。應用學科生態學(一級學科),生理生態學(二級學科)

    研究發現啟動玉米耐鹽應答重要“開關”

      近日,中國農業科學院生物技術研究所作物代謝調控與營養強化創新團隊發現miR169分子在玉米鹽應答中的新機制,相關成果發表在《植物生理學(Plant Physiology)》上。  鹽脅迫是限制作物生長和生產力的主要環境因素之一,目前我國鹽堿地總面積達14.87億畝,占國土面積的10.3%。玉米是

    我國耐鹽優質水稻育種取得新突破

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2022/10/488385.shtm 中新網北京10月27日電 (記者 孫自法)繼一周多之前耐鹽大豆新品系“科豆35”取得鹽堿地實收畝產超275公斤的重大進展之后,中國科學院遺傳與發育生物學研究所(中科院遺傳發育所

    植物所揭示鹽芥適應高鹽低磷生境的分子機制

      土壤鹽漬化通常和土壤貧瘠相伴,嚴重影響植物生長。鹽生植物在貧瘠的鹽漬生境下仍能良好生長,說明其可能具有獨特的養分吸收利用機制。已有研究表明,鹽芥(Eutrema salsugineum)除耐鹽外,對低磷脅迫也有較強的耐受性,這與該物種高鹽低磷的生長環境相適應。研究鹽芥適應高鹽低磷生境的分子機制,

    黃麻耐鹽適應機制和馴化歷史獲揭示

    記者10月11日從中國農科院麻類研究所獲悉,該所聯合國內外3家單位,通過基因組、轉錄組、表觀修飾組聯合分析的手段,揭示了黃麻耐鹽適應機制和馴化歷史,并通過全基因組關聯分析發現黃麻11個重要性狀的候選位點。該研究為黃麻未來的耐鹽等抗逆性和纖維育種提供了寶貴的遺傳資源,對回顧早期作物育種的遺傳基礎具有重

    中國農科院發現大豆耐鹽基因

      最近,來自中國農科院作物科學研究所和澳大利亞阿德雷德大學的研究人員合作進行的一項研究,在大豆中確定了一個特異性基因,對于大豆作物改良具有很大的潛力。因此我們有望培育出更好適應土壤鹽化的大豆品種。  本項目首席研究員、阿德雷德大學副教授Matthew Gilliham說:“從種植面積和收獲量的角度

    鋰離子電池電解質鹽亞胺鋰鹽的相關介紹

      以N為中心原子的亞胺鋰鹽:亞胺鋰鹽主要包括雙氟磺酰亞胺鋰鹽、雙三氟甲烷磺酰亞胺鋰及這些鹽的衍生物。這類鋰鹽中N原子和兩個吸電性的磺酰基團相連,N原子上的電荷得到了充分的離域,因此其電解液表現出和LiPF6基電解液相媲美的離子導電性,此外,這些鹽的熱分解溫度均在200℃以上,被認為是有希望代替Li

    鋰離子電池電解質鹽磷基鋰鹽的介紹

      以P為中心原子的磷基鋰鹽:LiPF6是典型的磷基鋰鹽,在其分子結構中,P中心原子與吸電性的6個F原子以共價鍵相連,使得P中心原子上的電荷分散程度大,Li+解離容易。LiPF6基電解液在離子電導率、SEI膜形成和鈍化鋁集流體等方面綜合性能較佳。缺點是該鹽熱穩定性較差,極易發生分解反應,當環境溫度超

    鋰離子電池電解質鹽硼基鋰鹽的簡介

      以B為中心原子的硼基鋰鹽:硼基鋰鹽主要有四氟硼酸鋰、二氟草酸硼酸鋰、雙草酸硼酸鋰。該類鋰鹽Li+解離比較困難,因此相應電解液的離子電導率比較低。其中LiBOB在負極容易被還原,單獨用于電解液容易在負極成膜過度。

    通過NMT檢測離子流揭示中國南瓜與印度南瓜的耐鹽策略

    2018年7月,華中農大園藝林學學院別之龍教授團隊關于不同遺傳背景南瓜材料耐鹽性策略差異的研究成果在Journal of Experimental Botany上發表題為An early ABA-induced stomatal closure, Na+ sequestration in leaf

    茶卡鹽--氯離子的測定

    DBS63/0001-2017 食品安全地方標準 茶卡鹽范圍本標準規定了茶卡鹽的術語和定義、要求、試驗方法、檢驗規則、判定規則、標簽、包裝、運輸和貯存。本標準適用于以茶卡鹽湖、柯柯鹽湖原生鹽或日曬鹽為原料加工制成的食用鹽。茶卡鹽包括: 冰晶大青鹽、雪晶大青鹽、藏青鹽、天然湖鹽、低鈉鹽、海藻碘鹽、燉肉

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