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植物生长

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所有植物在成活后都能产生C个种子。
种子最多可以存活两个冬天,且存活概率为b。
一岁种子和两岁种子的春季发芽比例分别为a1和a2。
植物一旦成熟即不再生长或繁殖。
忽略其他可能影响植物存活和繁殖的因素,如病虫害、环境变化等。
符号说明
X1(t)代表第t年春季能发芽的一岁种子数量,X2(t)代表两岁种子数量,而Xn(t)代表存活超过一年的种子数量。
模型建立与求解
设Xn(t)表示第t年春季开始时能够发芽的种子数量,其中n=1表示第一年,n=2表示第二年,以此类推。根据假设,我们可以建
所有植物在成活后都能产生C个种子。 种子最多可以存活两个冬天,且存活概率为b。 一岁种子和两岁种子的春季发芽比例分别为a1和a2。 植物一旦成熟即不再生长或繁殖。 忽略其他可能影响植物存活和繁殖的因素,如病虫害、环境变化等。 符号说明 X1(t)代表第t年春季能发芽的一岁种子数量,X2(t)代表两岁种子数量,而Xn(t)代表存活超过一年的种子数量。 模型建立与求解 设Xn(t)表示第t年春季开始时能够发芽的种子数量,其中n=1表示第一年,n=2表示第二年,以此类推。根据假设,我们可以建
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紫外线UV-B辐射(280-315nm)是一种在植物中发挥着重要作用的分子信号[1]。UV-B辐射可直接或间接影响植物的生长和发育,并显著影响各种次生代谢产物的生物合成[2]。低剂量的UV-B可作为形态发生的线索,促进有益代谢物的积累,而高剂量的UVB则会诱发胁迫,阻碍植物生长[3,4,5,6,7,8]。UV-B辐射对植物造成的损害主要是由于积累大量的活性氧(ROS),这些ROS会损害细胞并破坏细胞内的蛋白质和DNA[9]。为了对抗UV-B对植物的伤害,植物会通过一些代谢物的积累,这些代谢物通过吸收UV-
紫外线UV-B辐射(280-315nm)是一种在植物中发挥着重要作用的分子信号[1]。UV-B辐射可直接或间接影响植物的生长和发育,并显著影响各种次生代谢产物的生物合成[2]。低剂量的UV-B可作为形态发生的线索,促进有益代谢物的积累,而高剂量的UVB则会诱发胁迫,阻碍植物生长[3,4,5,6,7,8]。UV-B辐射对植物造成的损害主要是由于积累大量的活性氧(ROS),这些ROS会损害细胞并破坏细胞内的蛋白质和DNA[9]。为了对抗UV-B对植物的伤害,植物会通过一些代谢物的积累,这些代谢物通过吸收UV-
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植物的生长发育PPT
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(1)在光合菌中添加生物炭会促进植物生长,样地盖度L7、L11、L12>L6、L9、L10>L5、L8>L2>L4>L3>L1,植物平均高度L5、L10>L12>L6>L7>L11>L9>L8>L3>L4>L1,生物量L6>L9>L8>L10>L5>L2>L3,添加光合菌和木质生物炭或添加光合菌和玉米秸秆生物炭比单独添加光合菌对植物生长效果更明显。
(2)添加光合菌和生物炭会提高植物含碳量,添加光合菌和木质生物炭中L6比只添加光合菌的植物碳含量有明显提高,添加光合菌和玉米秸秆生物炭中L9比只添加光合菌的植
(1)在光合菌中添加生物炭会促进植物生长,样地盖度L7、L11、L12>L6、L9、L10>L5、L8>L2>L4>L3>L1,植物平均高度L5、L10>L12>L6>L7>L11>L9>L8>L3>L4>L1,生物量L6>L9>L8>L10>L5>L2>L3,添加光合菌和木质生物炭或添加光合菌和玉米秸秆生物炭比单独添加光合菌对植物生长效果更明显。 (2)添加光合菌和生物炭会提高植物含碳量,添加光合菌和木质生物炭中L6比只添加光合菌的植物碳含量有明显提高,添加光合菌和玉米秸秆生物炭中L9比只添加光合菌的植
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DREB(DehydrationResponsiveElementBinding)是植物重要的转录因子之一,DREB转录因子是AP2/ERF转录因子家族成员,在植物生长发育发挥着重要作用,广泛参与非生物胁迫响应。DREB共含有6个亚族,TINY属于DREB-A4亚族,拟南芥AtTINY在植物生长和逆境胁迫应答中起到了重要调节作用。本研究利用苹果双单倍体‘GDDH13’,通过SMART、ExPASyr、MEGAX、和WoLFPSORT等软件分析苹果(Malusdomestica)的DR
DREB(DehydrationResponsiveElementBinding)是植物重要的转录因子之一,DREB转录因子是AP2/ERF转录因子家族成员,在植物生长发育发挥着重要作用,广泛参与非生物胁迫响应。DREB共含有6个亚族,TINY属于DREB-A4亚族,拟南芥AtTINY在植物生长和逆境胁迫应答中起到了重要调节作用。本研究利用苹果双单倍体‘GDDH13’,通过SMART、ExPASyr、MEGAX、和WoLFPSORT等软件分析苹果(Malusdomestica)的DR
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植物生长监测系统的市场可行性分析
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植物内生菌是指生活史中某一阶段生活在植物组织内,对植物没有明显病害症状的一类微生物,研究发现其主要包括内生细菌、内生真菌和内生放线菌。内生菌能够产生与宿主植物相同或相似的活性物质,从而拓宽了药用资源并且具有巨大的应用价值。从植物内生菌的分布规律及其生长特点,与宿主植物的关系,研究领域以及发展现状与存在问题等方面进行了综述,并对植物内生菌在药用资源开发中的前景进行了展望。
植物内生菌是指生活史中某一阶段生活在植物组织内,对植物没有明显病害症状的一类微生物,研究发现其主要包括内生细菌、内生真菌和内生放线菌。内生菌能够产生与宿主植物相同或相似的活性物质,从而拓宽了药用资源并且具有巨大的应用价值。从植物内生菌的分布规律及其生长特点,与宿主植物的关系,研究领域以及发展现状与存在问题等方面进行了综述,并对植物内生菌在药用资源开发中的前景进行了展望。
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同义转换:“与R基因不同,易感基因(S基因)可以作为免疫负调节因子或编码与宿主植物生长发育相关的蛋白,并且在病原体入侵时抑制宿主的免疫反应或促进病原体生长从而促进病原体入侵,导致宿主感病。现有研究表明S基因的功能缺失与广谱抗性相关。水稻OsERF922基因编码一个AP2/ERF类转录因子,能受致病性和非致病性稻瘟病菌的强烈诱导。OsERF922蛋白定位在细胞核内,能特异地与GCC盒序列结合,起转录激活作用,从而负调控水稻对稻瘟病菌的抗性。Wang(2016)等通过CRISPR/Cas9技术对水稻中O
同义转换:“与R基因不同,易感基因(S基因)可以作为免疫负调节因子或编码与宿主植物生长发育相关的蛋白,并且在病原体入侵时抑制宿主的免疫反应或促进病原体生长从而促进病原体入侵,导致宿主感病。现有研究表明S基因的功能缺失与广谱抗性相关。水稻OsERF922基因编码一个AP2/ERF类转录因子,能受致病性和非致病性稻瘟病菌的强烈诱导。OsERF922蛋白定位在细胞核内,能特异地与GCC盒序列结合,起转录激活作用,从而负调控水稻对稻瘟病菌的抗性。Wang(2016)等通过CRISPR/Cas9技术对水稻中O
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