ALA
ALA的相关文献在1981年到2022年内共计271篇,主要集中在园艺、信息与知识传播、肿瘤学
等领域,其中期刊论文129篇、会议论文3篇、专利文献139篇;相关期刊107种,包括西北植物学报、热带农业科学、北方园艺等;
相关会议2种,包括中国园艺学会第八届青年学术讨论会、江苏省园艺学会八届四次理事会暨学术研讨会等;ALA的相关文献由565位作者贡献,包括赵明、彭师奇、汪良驹等。
ALA
-研究学者
- 赵明
- 彭师奇
- 汪良驹
- 吴建辉
- 王玉记
- 王景申
- 田冬香
- 赵学智
- K·菲茨杰拉德
- M·亚苏达
- R·J·德斯尼克
- 李绍鹏
- 李茂富
- 王枫
- 邹志荣
- 金绍明
- 张治平
- 张雨佳
- 袁圣利
- 谢媛媛
- 鲁光英
- B·贝滕考特
- W·奎尔贝斯
- 张亮
- 张帅
- 林玉燕
- 王婷
- 黄芳
- 中岛元夫
- 何平
- 冯新新
- 刘卫琴
- 刘晖
- 吴修艮
- 周均铭
- 尹晓雪
- 张乔龙
- 张宏业
- 张春平
- 张春梅
- 张治国
- 张长俊
- 李志强
- 李迅
- 王亮亮
- 王文冲
- 王鑫
- 贾海强
- 郑征
- 陈弘
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张建婷;
魏欣;
张海雯;
梁若琳;
安玉艳;
汪良驹
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摘要:
【目的】了解外源5-氨基乙酰丙酸(5-aminolevulinic acid,ALA)预处理对桃树幼叶低温胁迫的影响。【方法】以春季桃树幼叶为试材,用50 mg·L^(-1)ALA溶液喷施叶片,然后于处理后3、6、9和12 d采集幼叶,置于-6°C低温冰柜中处理0、2、4和6 h,测定不同处理的叶片叶绿素快速荧光曲线,分析PSⅡ和PSⅠ反应中心最大光化学效率及其电子传递速率。选取ALA预处理6 d的叶片,测定相对电导率、渗透调节物质含量、抗氧化酶活性及丙二醛(MDA)含量,分析PSⅡ反应中心蛋白编码基因和脯氨酸代谢关键基因的相对表达量。【结果】与对照相比,ALA预处理6~12 d,可以显著抑制低温胁迫导致的桃树叶片叶绿素快速荧光诱导动力学曲线早期荧光上升和晚期荧光下降。方差分析表明,ALA预处理6 d时显著提高PSⅡ和PSⅠ反应中心最大光化学效率(分别为ΦP_(o)和ΦR_(o))、PSⅠ反应中心被氧化的最大速率(V_(PSI))以及PSⅡ传递电子还原PSI反应中心的最大速率(V_(PSII-PSI))。生理生化分析表明,低温胁迫导致桃树叶片相对电导率上升,而ALA预处理显著抑制其上升幅度。ALA预处理提高了低温胁迫下的桃叶SOD、CAT和POD酶活性,提高了可溶性蛋白质、可溶性糖和脯氨酸含量,降低了MDA含量。qRT-PCR分析表明,ALA预处理上调了PSⅡ反应中心关键基因PsbB、Psb28、PsbO、PsbR和PsbY以及脯氨酸合成关键基因P5CS1和P5CR的表达,下调了脯氨酸降解基因PDH的表达。【结论】外源ALA预处理可以缓解低温胁迫对桃树幼叶PSⅡ和PSⅠ反应中心的伤害,维持PSⅡ反应中心重要蛋白相关基因表达水平,提高抗氧化酶活性,增加渗透溶质含量。
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叶自慧;
叶向阳;
何培磊;
周厚高;
孙延军
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摘要:
以光照胁迫下的菊花为试材,采用喷施外源ALA方法,研究了外源ALA对菊花光合作用和营养生长光照胁迫效应缓解作用的影响,以期探究ALA的作用机制.结果 表明:光照胁迫导致菊花叶片叶绿素含量、光合能力降低,植株生长明显受到抑制,ALA的喷施能够在一定程度上缓解光照胁迫的影响.喷施200 mg·L-1ALA对中度T1和重度T2光照胁迫的菊花净光合速率Pn分别提升11.41%和29.09%,使光饱和点LSP分别提高7.61%和5.29%.在中度和重度光照胁迫下,外源ALA使光补偿点LCP降低.在重度光照胁迫下,喷施外源ALA100mg·L-1和200mg·L-1使菊花叶片叶绿素a含量比不喷施ALA对照处理分别增加42.00%和44.00%,使茎粗分别增加20.14%和27.76%.
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张荣;
张文斌;
王勤礼;
陈修斌;
李文德;
张春梅;
李雨露
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摘要:
以板蓝根品种安徽亳州种为试材,研究了不同浓度(200、400 mg/L)ALA对板蓝根幼苗光合特性和叶绿素荧光参数的影响.结果表明,与喷蒸馏水相比,板蓝根幼苗叶片的净光合速率(Pn),气孔导度(Gs),蒸腾速率(Tr)、胞间CO2浓度(Ci)显著提高,略提高了板蓝根水分利用率.200、400 mg/L ALA处理后,初始荧光(Fo)极显著(P<0.01)降低,降低幅度分别为7.6%、14.7%;与喷蒸馏水相比,200 mg/L外源ALA处理最大荧光(Fm)、可变荧光(Fv)、最大光化学效率(Fv/Fm)、潜在光化学效率(Fv/Fo)、光能获取能力(1/Fo-1/Fm)分别提高1.06%、2.98%、1.97%、11.44%,10.98%;400 mg/L外源ALA处理分别提高1.72%,5.54%、3.81%、23.72%,23.53%,除(1/Fo-1/Fm)处理之间差异显著(P<0.05)外,其余指标处理间差异均达极显著(P<0.01)水平.喷施ALA能提高板蓝根幼苗植株的光合能力.
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王姿颐;
张秋芳;
杨成;
庞月红;
沈晓芳
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摘要:
建立了一种气相色谱法快速、准确测定ω-3营养强化鸡蛋蛋黄中ALA、EPA和DHA含量的方法.样品经过乙酰氯甲醇甲酯化处理,采用气相色谱法测定,Agilent DB-FastFAME色谱柱分离脂肪酸甲酯,以十一烷酸甘油三酯为内标物进行定量.结果表明:鸡蛋蛋黄中ω-3 PUFA和内标物分离效果良好;ALA甲酯、EPA甲酯和DHA甲酯的色谱峰面积与其质量浓度呈现良好的线性关系,相关系数均大于0.99;样品的加标回收率为87.2% ~101.1%,相对标准偏差为1.1% ~2.6%.该方法操作方便、快速准确,适合批量测定ω-3营养强化鸡蛋蛋黄中ω-3 PUFA的含量.
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Md Sadique Hussain;
Gurleen Kaur;
Chandan Mohapatra
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摘要:
Diet and nourishment are the foundation of living wellbeing and development.With advancements in clinical nutrition and increasingly growing awareness of nutritional principles of eatables,nutraceuticals have emerged as an important part of the healthcare system.India offers a variety of natural plant medicines that have high promise and pharmacological activity.Linum usitatissimum linn is an annual plant used for the treatment of many illnesses in numerous traditional medicines.Flaxseed is an upright,thin,and fibrous cold,temperate plant.The seed is reported to have cardio vascular,antidiabetic,antibacterial,antioxidant,estrogenic effects,etc.It has the highest source of Alpha-linolenic acid(ALA),dietary fiber,omega-3 fatty acid,lignan mostly Secoisolariciresinol diglucoside(SDG),protein,and soluble mucilage,all of which have benefits for the overall management in the hea lth sector.Flaxseed is a major part of various regimens of Ayurveda.This mini-review outlines the nutritional composition of flaxseed.
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汪良驹;
姜卫兵;
刘晖;
刘卫琴;
王中华;
李志强;
康琅
- 《江苏省园艺学会八届四次理事会暨学术研讨会》
| 2004年
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摘要:
本文着重介绍了近年来我们利用5-氨基乙酰丙酸(ALA)在几种园艺作物上应用所取得的研究结果,同时还简要介绍国外其它研究机构的一些研究进展.整体上表明,低浓度ALA处理可以用于提高植物叶片叶绿素含量,诱导光抑制保护,促进光合作用、碳水化合物转运和植物生长,提高植物耐盐性、抗寒耐弱光性,增加苹果果实着色;高浓度ALA处理可以选择性地防除农田杂草和害虫.因而,具有广阔的应用前景.
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汪良驹;
姜卫兵;
刘晖;
刘卫琴;
王中华;
李志强;
康琅
- 《江苏省园艺学会八届四次理事会暨学术研讨会》
| 2004年
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摘要:
本文着重介绍了近年来我们利用5-氨基乙酰丙酸(ALA)在几种园艺作物上应用所取得的研究结果,同时还简要介绍国外其它研究机构的一些研究进展.整体上表明,低浓度ALA处理可以用于提高植物叶片叶绿素含量,诱导光抑制保护,促进光合作用、碳水化合物转运和植物生长,提高植物耐盐性、抗寒耐弱光性,增加苹果果实着色;高浓度ALA处理可以选择性地防除农田杂草和害虫.因而,具有广阔的应用前景.