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  • 分子植物中心在叢枝菌根共生“自我調節”研究中取得進展

    近期,中國科學院分子植物科學卓越創新中心王二濤研究組揭示植物磷信號網絡控制菌根共生的分子機制,相關成果以A Phosphate Starvation Response (PHR)-centered network regulates mycorrhizal symbiosis為題,作為封面論文于10月12日發表在《細胞》上。 磷元素是植物體的重要組成成分,參與植物體內眾多酶促反應及信號轉導過程。磷酸鹽是植物從土壤中獲取磷元素的主要形式,但磷元素主要以有機磷或難溶性鹽的形式存在于土壤中,不利于植物吸收。除了通過根系直接從土壤中吸收磷元素(根途徑)之外,多數植物還演化出與叢枝菌根真菌建立共生關系間接從環境中獲取磷元素(共生途徑)。 菌根共生是自然界中普遍存在的一種共生關系:宿主植物以脂肪酸的形式為菌根真菌提供碳源,用于其生長和繁殖;菌根真菌則增加宿主植物對礦質營養元素,尤其是磷元素的獲取。以往研究發現,植物根據磷營養狀態調控......閱讀全文

    植物磷含量測定

    我也是剛好做完植物樣和土樣的磷測定。我用的方法也是硫酸雙氧水消煮,但是我的空白值很小,沒有出現你所說的問題。可能是你的空白樣沒有做好吧,或者說是你在樣品擺放標號的時候錯了錯誤

    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,

    植物硝酸鹽信號傳導通路和氮磷營養平衡分子機制

      硝酸鹽(nitrate)不僅是植物最主要的無機氮源,還作為信號分子激活一系列基因表達,觸發硝酸鹽應答反應,進而促進氮高效利用。細胞膜定位的硝酸鹽轉運蛋白NRT1.1(擬南芥AtNRT1.1和水稻NRT1.1B)作為硝酸鹽受體(sensor),可以感知外界硝酸鹽信號并觸發下游應答基因表達。然而,長

    分子植物中心在叢枝菌根共生“自我調節”研究中取得進展

      近期,中國科學院分子植物科學卓越創新中心王二濤研究組揭示植物磷信號網絡控制菌根共生的分子機制,相關成果以A Phosphate Starvation Response (PHR)-centered network regulates mycorrhizal symbiosis為題,作為封面論文于

    叢枝菌根共生“自我調節”研究進展

      近期,中國科學院分子植物科學卓越創新中心王二濤研究組揭示植物磷信號網絡控制菌根共生的分子機制,相關成果以A Phosphate Starvation Response (PHR)-centered network regulates mycorrhizal symbiosis為題,作為封面論文于

    鉬酸銨分光光度法總磷測定儀檢測原理

    總磷:指水中所有形態的磷,磷的化合價比較多,有+3價,+5價,且各種存在形態不同,有機磷,無機磷,常存在形態包括正磷酸鹽,亞磷酸鹽,偏磷酸鹽,焦磷酸鹽,統一歸到總磷方面。二、來源:近幾年,磷污染已成為了危害我國水生態環境質量整體安全的一個關鍵要素,尤其是在長江上游,通過多年的綜合治理,流域內化學需氧

    研究發現多磷酸肌醇InsP8是植物磷信號分子

      8月12日,Molecular Plant 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雷明光課題組題為Inositol Pyrophosphate InsP8 Acts as an Intracellular Phosphate Signal in

    測土儀研究磷元素在植物的不同生長階段所扮演的角色

    在育苗中,磷(P)元素作為植物生長必不可少的大量元素,對植物的幼苗的健壯成都有很大的影響作用,當值無從土壤中吸收磷元素之后,大部分的磷元素被用于合成各類維持生命的所必需的化合物,通過使用測土儀來進行對土壤中氮磷鉀元素比例進行分析,雖然磷元素在土壤中的含量比氮元素以及鉀元素的含量偏低,但是磷元素的功效

    激光光譜元素分析系統碳氮磷元素的測量

    氮元素是自然界最豐富的元素之一,主要參與生物圈的氮循環。但是這一元素進入植物體后會在植物體內轉化成為各種含氮的有機物。氮元素可以說是有機物的代表。隨著科技的發展和人們的日益增長的物質需求,人類對氮元素的循環影響也越來越明顯。隨著以氮元素為主的化肥的使用,對農作物也有較大的作用,人們還需要更全面的了解

    植物灰分常量元素分析

    原理 植物組織中含有的各種元素,可以利用微量化學分析進行檢定。植物所必需的十大元素,除碳、氫、氧、氮在植物組織干燥和灰化過程中喪失外,其余的元素均能在灰分中檢出。通常可以利用元素與特殊試劑進行的專一性反應,產生一定形狀的結晶或顏色,可在顯微鏡下作定性鑒定。 儀器藥品

    植物全氮、磷、鉀的測定

    一、植株全氮的測定1.方法原理植株樣品用濃硫酸加雙氧水消煮,使有機氮轉化為銨鹽。銨鹽經堿化后形成氨,經蒸餾將氨吸收到硼酸溶液中。以甲基紅—溴甲酚綠為指示劑,用標準酸滴定,測定植株中的全氮含量(不包括全部硝態氮)。2.分析步驟2.1 試樣溶液制備稱取試樣0.5g,精確至0.001g,置于50ml消煮管

    鋰電阻燃添加劑含磷有機物的簡介

      元素磷在生物體內主要存在于核苷酸和細胞膜中,同時磷酸在生物的物質代謝和能量代謝中也發揮著重要作用,因此,磷是所有生物細胞必不可少的元素。在生物圈中,磷主要以三種狀態存在:  ① 在生物體內與有機分子結合:  ② 以可溶解狀態存在于水溶液中:  ③ 不溶解的磷酸鹽大部分存在于沉積物中。  磷的循環

    煤中磷元素測定儀-磷檢測化驗設備-鶴壁中創儀器

    煤中磷元素測定儀 磷檢測化驗設備 鶴壁中創儀器歡迎來電咨詢 詳詢電話:0392-3206612,139.3926.8598 聯系人:申先生ZCL-2磷測定儀煤中磷的測定儀器(設備)用于褐煤、煙煤、無煙煤和焦炭中磷含量的測定。測定方法:??? 按照《GB/T 216-2003煤中磷的測定方法》執行。所

    磷化驗儀器--ZCL2磷測定儀-測定煤磷元素含量

    磷化驗儀器? ZCL-2磷測定儀 測定煤磷元素含量?【鶴壁市中創儀器公司】詳詢 0392-3206612,13939268598 聯系人:申先生ZCL-2磷測定儀煤中磷的測定儀器(設備)用于褐煤、煙煤、無煙煤和焦炭中磷含量的測定。測定方法:??? 按照《GB/T 216-2003煤中磷的測定方法》執

    《分子植物》跨入植物科學頂級期刊之列

      近日,美國湯姆森路透—科學信息研究所公布了2011年度《期刊引用報告》。中國學術期刊《分子植物》(Molecular Plant)的影響因子上升為5.546,位居國際植物科學領域研究類期刊第5名,跨入該領域190種核心期刊前5%(排名第9),并連續兩年在亞洲同領域期刊中排名第一,已進入該

    植物葉片中磷、鉀含量測定公式

    可以參考:一、分析步驟1、在薄紙上稱取粒度小于012mm 的空氣干燥煤樣012g, 稱準至010002g。將煤樣包好, 放入50mL 開氏瓶中, 加入混合催化劑2g 和濃硫酸(相對密度1184) 5mL。然后將開氏瓶放入鋁加熱體的孔中。在瓶口插入一小漏斗, 防止硒粉飛濺。在鋁加熱體中心的小孔中插入測

    總磷測定原理是什么

    總磷是水體中磷元素的總含量,是水體富含有機質的指標之一。磷含量過多會引起藻類植物的過度生長,水體富營養化,發生水華或赤潮,打亂水體的平衡。水中總磷的測定可以根據水質分析規定方法進行水中的含磷化合物,在過硫酸鉀的作用下,轉變為正磷酸鹽。正磷酸鹽在酸性介質中,可同鉬酸銨和酒石酸氧銻鉀反應,生成磷鉬雜多酸

    表示廢水中植物營養物質指標有哪些?

    植物營養物質包括氮、磷及其他一些物質,它們是植物生長發育所需要的養料。適度的營養元素可以促進生物和微生物的生長,過多的植物營養物質進入水體,會使水體中藻類大量繁殖,產生所謂“富營養化”現象,進而惡化水質、影響漁業生產和危害人體健康。淺水湖泊嚴重的富營養化可以導致湖泊沼澤化,直至致使湖泊死亡。同時,植

    簡述元素氮對植物的影響

      氮是構成蛋白質的主要成分,對莖葉的生長和果實的發育有重要作用,是與產量最密切的營養元素。在第一穗果迅速膨大前,植株對氮素的吸收量逐漸增加。  以后在整個生育期中,特別是結果盛期,吸收量達到最高峰。土壤缺氮時,植株矮小,葉片黃化,花芽分化延遲,花芽數減少,果實小,坐果少或不結果,產量低,品質差。氮

    研究發現氮磷元素共同限制荒漠胡楊生長

    ?  中科院寒區旱區環境與工程研究所的科研人員發現,黑河下游額濟納旗荒漠綠洲內的胡楊林的生長,受到氮磷等元素的共同限制。相關成果近期發表在《中國沙漠》雜志上。     該所研究員馮起介紹說,額濟納旗荒漠綠洲是我國天然胡楊林的主要分布區之一。在額濟納,現存的胡楊林漸呈衰敗之勢:老樹多、幼樹少,病腐

    植物所揭示氮富集緩解植物磷限制的新機制

      土壤無機磷與鐵鋁氧化物、含鈣礦物等結合,形成易溶性、難溶性等無機磷組分,這些礦物結合態磷占土壤全磷的比例高達82%,但較難被植物直接利用。全球氮素富集的背景下,生態系統將由氮限制轉變為磷限制已成共識;而該轉變過程中,土壤磷素的轉化與供應情況尚不清楚。  ??中國科學院植物研究所韓興國研究組結合1

    水稻磷肥高效利用機理獲揭示

      近日,中國農業科學院農業資源與農業區劃研究所易可可團隊與華中農業大學薛邵伍團隊合作,解析了調控植物液泡內無機磷輸出的機制,為作物磷肥高效利用奠定了理論基礎。相關結果日前在線發表于《自然—植物學》雜志。  磷元素是肥料三要素之一,也是作物生長、發育必需的大量營養元素。作物主要通過根部對無機磷的吸收

    怎么判斷分子中含有氟元素

    可以通過元素分析測定化合物中是否有氟及其含量。還可以通過核磁共振氟譜進行測定,區分有機化合物中不同位置的氟原子,

    植物全磷、全氮、全鉀的測定

    一、植物全氮測定(一)H2SO4-H2O2消煮法1、適用范圍本方法不包括硝態氮的植物全氮測定,適合于含硝態氮低的植物樣品的測定。2、方法提要植物中的氮、磷大多數以有機態存在,鉀以離子態存在。樣品經濃H2SO4和氧化劑H2O2消煮,有機物被氧化分解,有機氮和磷轉化成銨鹽和磷酸鹽,鉀也全部釋出。消煮液經

    正磷酸鹽、聚磷酸鹽、總磷酸鹽的吸附去除

       污水中的磷通常以正磷酸鹽、聚磷酸鹽、ci磷酸鹽以及有機磷等形式存在。含磷廢水的處理方法有化學法、生物法、吸附法、結晶法等。 目前,在我國大多數污水處理廠使用化學除磷法和生物除磷法,下面做個簡單的介紹。   1 化學法   化學除磷法是向污水中投加化學藥劑,生成難溶性鹽,形成絮凝體后與水分

    Lightigo-LIBS元素分析技術在植物金屬元素分布快...(一)

    Lightigo LIBS元素分析技術在植物金屬元素分布快速Mapping中的應用Lightigo是歐洲工程技術中心(CEITEC)的唯一衍生公司,公司成員均為布爾諾大學激光光譜與化學分析實驗室的科研人員。實驗室起始于1997年,在LIBS應用技術研發領域具有近20年的深厚經驗,其研制生產的Sci-

    Lightigo-LIBS元素分析技術在植物金屬元素分布快...(二)

    掃描測量分辨率:200?μm;Cd檢測主譜線:508.58 nm;?Fig. 4 Cd量子點及Cd鹽處理下浮萍小葉元素mapping圖像實驗結論:CdCl2和Cd-QDs污染,對于Cd元素在浮萍葉片表面分布的影響無區別;濃度不同,對于Cd元素在浮萍葉片表面分布的影響無區別;實驗中三種含鎘化合物(Cd

    總磷的測定方法與應用

    總磷是水樣經消解后將各種形態的磷轉變成正磷酸鹽后測定的結果,以每升水樣含磷毫克數計量。根據GB/T10647 飼料工業術語 總磷(total phosphorus;TP)飼料中以無機態和有機態存在的磷的總和。測定方法:?正磷酸鹽的常用測定方法有3種:①釩鉬磷酸比色法。此法靈敏度較低,但干擾物質較少。

    關于鉬銻抗分光光度法測定磷酸鹽含磷量

    鉬銻抗分光光度法  在酸性條件下,正磷酸鹽與鉬酸銨、酒石酸銻氧鉀反應,生成磷鉬雜多酸,被還原劑抗壞血酸還原,則變成藍色絡合物,通常即稱磷酸鉬藍。步驟:  分取適量經濾膜過濾或消解的水樣,加入50ml比色管中,用水稀釋至標線。  顯色:向比色管中加入1ml10%抗壞血酸溶液,混勻.30s后加2ml鉬酸

    研究探明普通野生稻氮磷元素地理變異程度

      近日,中科院武漢植物園的科研人員在普通野生稻化學計量特征的地理格局研究中取得重要進展,探明了普通野生稻氮磷元素地理變異程度。相關成果日前發表于《植物生物學》。   對于國家二級保護植物普通野生稻來說,其廣泛的地理分布與環境異質性,可影響其化學計量特征的地理梯度變異。對相關地理格局的研究,

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