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  • 水稻氮利用效率研究獲進展

    氮素是作物必需的營養元素之一,對作物的生命活動和產量的形成具有重要意義。近年來,隨著農田氮肥的過量施用,對環境造成的污染也日益加重。提高作物氮利用效率,是農業可持續發展的關鍵,是第二次“綠色革命”的目標和要求。 中科院華南植物園植物營養生理研究組博士研究生方中明在張明永研究員的指導下,發現在水稻中超表達OsPTR9基因可促進水稻對銨態氮的吸收,同時在低施氮肥的條件下可促進水稻增產。研究顯示:OsPTR9基因的表達受外界氮源和光晝夜節律的調節。營養生長階段,超表達OsPTR9能夠促進銨的吸收,增加側根的發生,提高水稻生物量。生殖生長階段,超表達OsPTR9能夠提高氮再動員和重新分配的運輸效率,最終提高水稻產量。在OsPTR9降低表達的突變體和RNAi植株中指標和表型相反。在不施氮肥的種植下,超標達OsPTR9的水稻的產量比對照增幅最大,達到18.6%;正常施用氮肥下,超表達 OsPTR9的水稻兩個株系比對照增產7.2......閱讀全文

    如何利用葉綠素儀提高氮

    手持式葉綠素儀是賽亞斯推出的現代植物生理儀器,主要用于測量和記錄植物的綠度。是植物和農業研究總結不可缺少的設備之一。它在現代植物生理學研究和植物表型研究中占有重要地位。????這是因為葉綠素是植物光合作用的主要色素,是位于類囊體膜上的一種含脂色素家族。葉綠素吸收大部分紅光和紫光,但反射綠光,因此葉綠

    水稻氮利用效率研究獲進展

      氮素是作物必需的營養元素之一,對作物的生命活動和產量的形成具有重要意義。近年來,隨著農田氮肥的過量施用,對環境造成的污染也日益加重。提高作物氮利用效率,是農業可持續發展的關鍵,是第二次“綠色革命”的目標和要求。   中科院華南植物園植物營養生理研究組博士研究生方中明在張明永研究員的指導下,發現

    利用水稻劍葉夾角測量儀實現氮營養的高效利用

    ??? 近年來隨著農業育種的需要,水稻劍葉夾角測量儀等儀器相繼應用到了育種研究當中。由于水稻劍葉角度是構成水稻理想株型的重要指標和影響水稻產量的重要因素。因此,利用水稻劍葉夾角測量儀研究水稻劍葉角度與氮營養效率的關系,可以為水稻塑造理想株型和提高氮營養效率提供理論依據與技術途徑。? ? 氮肥是植物生

    溫帶森林植物的冬季氮吸收能力及氮利用策略

      冬季北半球近50%的陸地生態系統經歷季節性積雪覆蓋和土壤凍結。由于積雪或冰凍層的絕熱作用,主要影響植物生理生態活動的土壤氮素礦化作用仍在進行。傳統觀點認為,落葉植物在冬季進入休眠狀態并停止吸收養分。然而,已有研究證實亞北極灌叢、北方森林和溫帶森林中常綠和落葉植物根系在冬季均具有顯著活性。溫帶森林

    如何檢測水樣總氮值,如何利用標準曲線

    用硝酸鉀配制總氮測定的標準溶液,并稀釋成標準系列溶液,每個溶液分別在220納米及275納米處測定其紫外吸光度,按A = A220-2*A275算出校正吸光度,繪制出標準曲線.水樣先用堿性過硫酸鉀在120度高壓鍋中消解30min,冷卻后加入一些稀鹽酸消除干擾后,按標準溶液同樣步驟測定吸光度.即可測定水

    利用土壤養分測定儀測定土壤全氮含量

    雨量計是一種氣象學家和水文學家用來測量一段時間內某地區的降水量的儀器。隨著科學技術的發展,我國大氣監測自動化系統在不斷推進,雨量記錄儀已陸續投入業務使用。雨量計是科技含量較高的自動觀測儀器,傳感器都是電信號輸出。因此,測量準確度會隨時間變化而發生變化。在風力過大(熱帶風暴或颶風)時使用雨量計是沒有意

    氮吹儀制備對比利用旋轉蒸發儀哪個更好?

    氮吹儀也叫氮氣吹干儀,自動快速濃縮儀等,氮吹儀代替傳統的旋轉蒸發儀對樣品進行濃縮已經被越來越多的人認可并接受。 市面上氮吹儀使用越來越廣泛,這是什么原因?氮吹儀性能: 主要應用于大批量樣品的濃縮制備,如藥物篩選、激素分析、液相、氣相及質譜分析中的樣品制備。工作原理:通過將氮氣吹入加熱樣品的表

    遺傳發育所在水稻氮利用效率改良研究中取得突破

      氮素是促進作物增產的最關鍵因素之一。統計表明,全世界每年施用氮肥超過1.2億噸。氮肥大量施用不僅增加了農業生產成本,更為重要的是導致包括氣候變化、土壤酸化及水體富營養化等環境災難。正因為如此,氮污染被認為是21世紀人類面臨的最大環境挑戰,據估計僅歐盟每年用于治理氮污染的費用在700-3200億歐

    氮吹儀制備會比利用旋轉蒸發儀哪個更好

    氮吹儀也叫氮氣吹干儀,自動快速濃縮儀等,氮吹儀代替傳統的旋轉蒸發儀對樣品進行濃縮已經被越來越多的人認可并接受。 市面上氮吹儀使用越來越廣泛,這是什么原因?氮吹儀性能: 主要應用于大批量樣品的濃縮制備,如藥物篩選、激素分析、液相、氣相及質譜分析中的樣品制備。工作原理:通過將氮氣吹入加熱樣品的表面,使樣

    氮吹儀制備會比利用旋轉蒸發儀哪個更好

    氮吹儀也叫氮氣吹干儀,自動快速濃縮儀等,氮吹儀代替傳統的旋轉蒸發儀對樣品進行濃縮已經被越來越多的人認可并接受。?市面上氮吹儀使用越來越廣泛,這是什么原因?氮吹儀性能:?主要應用于大批量樣品的濃縮制備,如藥物篩選、激素分析、液相、氣相及質譜分析中的樣品制備。工作原理:通過將氮氣吹入加熱樣品的表面,使樣

    利用土壤養分速測儀對茶園中氮磷鉀含量測量

    茶葉需要氮、磷、鉀含量豐富且三者比例適當,才能獲得較高的品質,某種元素過多或過少都會影響茶葉的品質。十堰市茶葉施肥普遍存在重氮肥輕磷、鉀肥現象,導致土壤氮素多、磷和鉀缺乏,不利于茶葉產量的提高和品質的提升。一是運用配方施肥技術,有機肥、氮、磷和中微量元素配合,進行平衡施肥;二是調整氮、磷、鉀肥、有機

    趙海團隊浮萍高效氮利用機制等研究獲進展

       氮(N)是作物生長最重要的營養素,也是一種重要的資源。自20世紀中葉的綠色革命以來,氮肥被廣泛使用以促進作物生長和增加產量。到目前,農業生產中氮的用量已達到1.1億噸/年。氮肥的過度施用不僅增加了作物生產的成本投入,也直接導致了水體富營養化和空氣污染等環境問題。因此,在可持續農業中,優化氮肥用

    中科院遺傳發育所發現水稻氮高效利用關鍵基因

      最近,中國科學院遺傳與發育生物學研究所研究員儲成才研究組在水稻氮高效利用領域的研究取得了新突破,該成果為培育兼具高產與早熟優點的水稻品種提供了解決方案,相關研究2月24日在線發表在《植物細胞》雜志中,并被該刊作為該期精品論文推送。  研究人員在前期研究硝酸鹽轉運蛋白基因的基礎上,對其同源基因的功

    利用冠層葉綠素測定儀預測玉米施氮量可行嗎?

    ? ? 在農業生產的過程中,氮肥的施加十分關鍵,因為它與作物的生長品質以及產量等息息相關,而現代農業對于作物的單產非常關注,因此合理施加氮肥已經成為提高農業單產的有效途徑。而要實現氮肥的科學管理,那么首先應該要知道作物對氮肥的需求情況,因此利用冠層葉綠素測定儀來進行測定,可以了解植物中的氮元素是否

    MEP智能工程法資源化利用氮磷,治理黑臭和藍藻

      黑臭河湖生態恢復MEP智能工程法發布會日前在京召開。MEP水污染治理智能工程技術發明人范凈表示,MEP智能工程法采用MEP環境疫苗智能膜在河湖末端直接控制微生物的環境影響。這一技術已取得12項國家發明專利,可以使氮磷等富營養物質得到資源化利用,消除黑臭。  據了解,目前,我國一些水污染治理設施的

    氮高效利用需革新現存“萬金油”式化肥產品

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/4/497717.shtm“我國化肥工業整體發展緩慢,“萬金油”式的化肥產品無法適用于我國所有類型的土壤與氣候條件。”在4月1日在京舉辦的第四屆氮素生物地球化學循環學術論壇上,中國農業大學教授張福鎖院士在特邀報

    中國科學家在水稻氮利用效率改良研究上取得突破

      氮素是促進作物增產的最關鍵因素之一,但氮肥大量施用不僅增加了農業生產成本,更導致土壤酸化、水體富營養化等環境問題。中科院遺傳發育研究所儲成才研究員領導的團隊在水稻氮利用效率改良研究上取得重大突破,成果9日在線發表在國際著名期刊《自然·遺傳學》上。   據統計,全世界每年施用氮肥超過1.2億噸,用

    食物系統氮投入驅動力、利用效率時空變化及影響因素

      人口增長與城市化等多重背景下,如何在保障糧食安全的同時,最大限度地降低活性氮的環境影響是全球面臨的巨大挑戰。作為世界第一農業大國和最大規模的城市化國家,中國面臨著比世界任何國家和地區更加嚴重的協調氮素在作物生產和環境保護中作用的挑戰。同時,地區間的發展不平衡導致人口增長、食物消費結構變化、外來人

    研究揭示高產土壤具有高的碳氮資源利用效率及其機制

      微生物是土壤物質轉化的驅動者,微生物多樣性越高通常被認為生態系統服務功能越強,然而微生物多樣性與土壤碳氮元素轉化及利用效率的關系并不明確,嚴重影響優質土壤資源保護和中低產田改良。  中國科學院南京土壤研究所謝祖彬團隊利用土壤學、穩定性同位素生態學和分子生物學技術,研究了土壤微生物特性與碳氮資源利

    不同氮處理對植物產量以及土壤利用率的影響

    土壤中的氮元素對作物的產量有一定的影響,主要表現在氮元素的含量影響到植物葉片中的葉綠素含量,植物有機物質的合成影響因子主要是葉綠素含量。但是氮元素還影響到了植株高、葉面積指數和生物量,下面就以棉花來進行實驗。 在進行氮肥的施加的時候,有四種處理,分別為低氮處理(氮元素嚴重不足)、中氮處理(氮元素稍不

    植物所在植物冬季氮吸收能力及利用策略研究中取得進展

      冬季北半球近50%的陸地生態系統經歷季節性積雪覆蓋和土壤凍結。由于積雪或冰凍層的絕熱作用,主要影響植物生理生態活動的土壤氮素礦化作用仍在進行。傳統觀點認為,落葉植物在冬季進入休眠狀態并停止吸收養分。然而,已有研究證實亞北極灌叢、北方森林和溫帶森林中常綠和落葉植物根系在冬季均具有顯著活性。溫帶森林

    中科院實驗“超級稻”-發現農作物氮高效利用基因

      中科院遺傳與發育生物學研究所傅向東團隊發現,中國超級稻增產關鍵基因DEP1在水稻氮高效利用方面能起到關鍵作用,從而找到一條在保證糧食總產量不斷提高的同時,提高氮肥利用效率、降低水稻生產成本且減少環境污染的可持續發展農業新途徑。4月 28日,《自然—遺傳學》雜志在線發表了該研究成果。   “

    土地利用變化下土壤團聚體中氮循環研究獲進展

      土壤氮(N)素的有效性是植物生長的主要制約因素,因而對陸地生態系統碳(C)收支平衡起著至關重要的作用。土地利用方式的改變,尤其是農田向人工造林地的轉變能大幅增加土壤中有機C的儲存,減緩溫室效應。然而,隨著人工造林下植被生物量的增加和有機C的固持,N素的限制作用越來越突出。未施肥土壤中90%以上的

    土地利用變化對土壤碳氮循環影響機制研究獲進展

    ?????? 為了揭示土地利用變化對土壤碳氮循環的影響,中科院武漢植物園系統生態學學科組程曉莉研究員運用土壤分餾和碳氮穩定同位素方法(δ13C,δ15N)研究丹江口庫區森林、灌叢和農田生態系統等不同土地利用類型對土壤有機碳氮循環的影響機制。   研究發現,近20年通過森林和灌叢的植被恢復顯著增加了

    遺傳發育所在G蛋白提高水稻氮利用率的研究中取得進展

      哺乳動物受精后由一個受精卵發育成一個完整的個體,DNA甲基化則是指導受精卵發育成早期胚胎、進而發育成完整個體的最重要表觀遺傳調控方式之一。中國科學院北京基因組研究所劉江團隊2013年揭示模式生物斑馬魚繼承父代精子的甲基化圖譜,但哺乳動物子代如何繼承表觀遺傳信息仍知之甚少。劉江團隊與南京大學黃行許

    科學家揭示農業利用導致土壤硝態氮同化下降的內在機制

      土壤硝態氮微生物同化能力下降是導致亞熱帶地區農業利用紅壤硝酸鹽累積,氮素損失風險提高的重要原因。然而,作為土壤微生物的主要類群,真菌和細菌各自對硝態氮的同化對于農業利用如何響應還未知。因此,能夠區分土壤中真菌和細菌對硝態氮的同化過程對于進一步認清農業利用導致硝態氮微生物同化能力下降的原因,進而制

    利用KDN系列定氮儀測定豬配合飼料中的蛋白質含量

    ????? 為了提高飼料的品質,滿足畜禽養殖的相關要求,在飼料常規營養分析中,粗蛋白質是其中一個必檢指標,粗蛋白質含量可以使用KDN系列定氮儀來進行測定。蛋白質是飼料的重要組成部分,其含量直接關系到飼料的質量。飼料中蛋白質的檢測十分重要。????? 實驗中選取某知名飼料企業生產的豬配合飼料和濃縮

    遺傳發育所在G蛋白提高水稻氮利用率的研究中取得進展

      水稻是重要的糧食作物,為世界上大約一半的人口提供糧食。在農業生產中,大量施用氮肥一直是水稻增產的重要措施之一。但是,施用過多的氮肥不僅增加種植成本,而且會污染環境。因此,克隆氮高效利用的基因、提高水稻氮肥吸收利用效率是降低水稻生產成本、減少環境污染、穩定提高水稻產量的一種有效途經。  中國科學院

    利用消化爐和定氮儀對稻米中蛋白質進行研究

    蛋白質是生物體中含量最高,功能最重要的生物大分子,細胞和生物體在完成由基因編碼的生命活動過程中需 要許多不同的蛋白質協同作用,蛋白質是細胞做功的工具,與生命的起源和進化都密切相關。所以食品中蛋白質的多少,不僅表示食品的質量,也關系著人體健康。 食品中蛋白質含量高低是評價食物營養成份的主要指標之一。稻

    最新研究揭示土壤微生物特性與碳氮資源利用的關系

      微生物是土壤物質轉化的驅動者,微生物多樣性越高通常被認為生態系統服務功能越強,然而微生物多樣性與土壤碳氮元素轉化及利用效率的關系并不明確,嚴重影響優質土壤資源保護和中低產田改良。  中國科學院南京土壤研究所謝祖彬團隊利用土壤學、穩定性同位素生態學和分子生物學技術,研究了土壤微生物特性與碳氮資源利

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