植物体内
植物体内的相关文献在1996年到2022年内共计475篇,主要集中在植物保护、园艺、畜牧、动物医学、狩猎、蚕、蜂
等领域,其中期刊论文396篇、会议论文1篇、专利文献143674篇;相关期刊201种,包括农民致富之友、生物学教学、湖北植保等;
相关会议1种,包括第八届全国青年土壤暨第三届全国青年植物营养与肥料科学工作者学术讨论会等;植物体内的相关文献由710位作者贡献,包括匡石滋、肖维强、赖多等。
植物体内—发文量
专利文献>
论文:143674篇
占比:99.72%
总计:144071篇
植物体内
-研究学者
- 匡石滋
- 肖维强
- 赖多
- 邵雪花
- 侯佩臣
- 凡超
- 刘刚
- 刘培卫
- 刘瑞生
- 单冬丽
- 李爱学
- 燕飞
- 王成
- 王晓容
- 田永清
- 程晔
- 罗斌
- 赵天艺
- 陈剑平
- 刘宛
- 台培东
- 吴刘记
- 喻景权
- 姚德明
- 巩宗强
- 张海荣
- 李晓军
- R·豪普特曼
- S·B·格尔文
- 付志远
- 任春梅
- 何璐璐
- 余永旗
- 侯丙凯
- 倪敏
- 冯乃宪
- 凌婉婷
- 刘俊
- 刘兴宇
- 刘娟
- 刘忠新
- 刘莉梅
- 卢小泉
- 叶利勇
- 叶宏
- 周亚男
- 周杰
- 周炜
- 周舟
- 周航
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杨雯一
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摘要:
抗氧化酶系统可以有效清除植物体内代谢活动产生的活性氧,这种活性氧自由基会对植物体造成不同程度的氧化损伤,而抗氧化酶系统中的各种抗氧化酶可以通过不同的反应渠道保护植物体内的生物大分子,减少或是清除活性氧自由基的氧化损伤作用.文章是对植物体内的主要三种抗氧化系统酶包括,过氧化氢酶(CAT)、超氧化物歧化酶(SOD)和过氧化酶(POD)的作用机理和在受到不同条件的胁迫时抗氧化酶活性以及几种减缓胁迫的方法综述.
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皖秋;
贾如丽(图)
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摘要:
人们经常用“藕断丝连”比喻表面上好像已经断了关系,实际上仍然挂牵着。“藕断”为什么还会“丝连”呢?植物中有一种组织叫导管和管胞,能运输水和养料。它们就像人体内的血管,在植物体内四通八达。莲藕的“丝”,就是莲藕中的导管,能为莲藕运输水分和养料。
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张海欧;
夏龙飞;
徐艳
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摘要:
研究植物体内元素的空间分布信息,不仅对于研究植物内部物质元素运移及积累机制有着重要作用,而且对土壤植物修复技术的发展具有重要意义。激光剥蚀–电感耦合等离子体质谱仪(LA-ICP-MS)技术对于探索植物基样品及植物内部微量元素具有高准确度、高精确度,并对植物基样品中元素分馏效应以及基体效应机理研究具有重要的作用,能够实现从组织水平揭示植物中元素富集和迁移规律。本文主要阐述LA-ICP-MS分析植物组织内元素的原位定量分析方法,以期为植物联合修复重金属及污染土壤提供理论依据。
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摘要:
2019年3月1日,安道麦爱捷■(10%噁草酸乳油)在青岛成功召开了首场品牌发布会。爱捷■的有效成分为10%噁草酸乳油,于2018年取得农药登记证,是一种阔叶作物苗后选择性除草剂施药后能很快被禾本科杂草的叶子吸收,并迅速传导至整个植株,积累于植物分生组织,抑制植物体内乙酰辅酶A羧化酶。
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郭建国1
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摘要:
三氯吡氧乙酸是一种吡啶氧羧酸类除草剂,内吸传导型,低毒,属激素类除草剂,由植物的叶面和根系吸收,并在植物体内传导到全株,造成其根、茎、叶畸形,维管束被栓塞或破裂,植株逐渐死亡。禾本科作物对其具有一定的耐药性。三氯吡氧乙酸适用于禾本科作物如小麦、玉米、高粱等田地防除阔叶杂草,非耕地防除阔叶杂草和木本植物,森林造林前除草灭灌,维护防火线,林业改造等。
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俞禄珍1;
张宁1
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摘要:
什么是线虫线虫属于无脊椎动物,是动物界中数量最丰雷的种类之一。它们的生活环境相当广泛,不仅能寄生在动物和植物上,还能自由生活于土壇、淡水和海水环境中。其中,寄生在动物上的线虫,如蛔虫、钩虫等,对人畜等的健康会产生很大危害;寄生在植物体内的线虫,有些也会引起植物发病,严重时会造成植物死亡,如松材线虫病就是一种严重危害松树的病害,会造成松树死亡。
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汪洪;
金继运;
周卫
- 《第八届全国青年土壤暨第三届全国青年植物营养与肥料科学工作者学术讨论会》
| 2002年
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摘要:
活性氧是植物体内常见的一类自由基,对植物有很强的伤害.本文总结了铁、镁、锌元素胁迫下植物体内活性氧代谢机制.铁对于催化植物体内的Haber-Weiss反应产生活性氧具有重要作用.镁诱导植物体内活性氧代谢失调与光氧化有密切关系.缺锌条件下,植物体内活性氧含量升高,其机制是多方面:NADPH氧化酶氧化能力提高,O产生增多;体内铁浓度升高,增强了铁诱导的活性氧的产生;光氧化伤害加重;清除系统活性降低.
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- 华南师大(清远)科技创新研究院有限公司
- 公开公告日期:2022-08-02
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摘要:
本申请公开一种用于植物的冷冻切片方法,改进了固定液的配方,以及优化了包埋之前的处理,使得植物细胞在冷冻过程产生的冰晶减少,降低了冷冻过程对细胞造成的损伤,提高了植物组织切片的完整性。本申请还公开一种植物体内的植物生长物质免疫荧光定位方法,重点对抗原修复条件、抗体稀释度、孵育时间、洗涤方式以及抗体稀释液的选择进行优化,系统地建立了检测植物体内植物生长物质分布的免疫荧光定位方法,提高了植物体内植物生长物质免疫荧光定位的灵敏性和特异性,背景清晰,耗时少。
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