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韧皮部

韧皮部的相关文献在1974年到2022年内共计325篇,主要集中在园艺、林业、农作物 等领域,其中期刊论文271篇、会议论文4篇、专利文献66738篇;相关期刊168种,包括西北植物学报、山西果树、林业科学等; 相关会议3种,包括全国蚕桑资源多元化利用学术研讨会、中国植物病理学会2010年学术年会、第3届全国青年作物栽培、作物生理学术讨论会等;韧皮部的相关文献由732位作者贡献,包括刘新、杨重军、梁仰贞等。

韧皮部—发文量

期刊论文>

论文:271 占比:0.40%

会议论文>

论文:4 占比:0.01%

专利文献>

论文:66738 占比:99.59%

总计:67013篇

韧皮部—发文趋势图

韧皮部

-研究学者

  • 刘新
  • 杨重军
  • 梁仰贞
  • 郭玉海
  • 卢占军
  • 周宏平
  • 朱丽
  • 李世友
  • 葛才林
  • 贾志成
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  • 会议论文
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    • 李青林; 张文涛; 徐慧; 孙京京
    • 摘要: 【背景】木质部汁液负责为地上部分运输水和营养物质,韧皮部汁液则主要负责光合产物的运输,在植株受到非生物胁迫时,它们会发生不同的变化。【目的】研究低磷胁迫下黄瓜木质部与韧皮部汁液内各种代谢物含量变化,探究黄瓜在低磷胁迫下的代谢变化规律,为黄瓜磷匮乏状态诊断提供新思路与依据。【方法】采集正常磷水平(1.25 mmol·L^(-1))与低磷胁迫(0.3125 mmol·L^(-1))下黄瓜植株的木质部与韧皮部汁液,经三甲基硅烷化衍生化处理后用气相色谱质谱联用技术(GC-MS)进行检测和定性定量分析。【结果】低磷胁迫下木质部汁液内糖类没有发生显著变化,多数氨基酸的含量与正常情况相比明显上升,有机酸中的苹果酸呈显著下降趋势,软脂酸、油酸等则显著高于正常水平;低磷胁迫下的韧皮部汁液中,糖类与氨基酸多数低于正常水平,草酸、琥珀酸等有机酸的含量也明显降低。此外,为筛选黄瓜木质部与韧皮部汁液内潜在的生物标志物,使用OPLS-DA与独立样本T检测方法对GC-MS试验数据进行进一步分析,结果表明,在黄瓜木质部汁液检出8种低磷胁迫下的潜在生物标志物(VIP>1,P1,P<0.05),分别为丝氨酸、亚油酸、10,13-环氧-11-甲基十八碳-10,12-二烯酸、脱氢枞酸、N,N-二甲基十二酰胺、2,2'-亚甲基双(6-叔丁基-4-甲基苯酚)、L-2-哌啶酸。【结论】低磷胁迫下,黄瓜的木质部与韧皮部汁液内的糖类、氨基酸和有机酸均发生了变化,但是变化趋势并不相同。分别在木质部和韧皮部汁液中筛选出8种和7种生物标志物,可为黄瓜磷匮乏状态诊断提供新思路与依据。生物标志物中,苹果酸、四氨基丁酸、软脂酸、丝氨酸与亚油酸的检测手段已经较为成熟,以其为检测对象的黄瓜磷匮乏状态诊断方法具有较好的实用性。
    • 王庆华; 田寿乐; 孙晓莉; 沈广宁; 王金平; 李永明
    • 摘要: 果树伤流主要发生在早春根系萌动至萌芽后,此时叶片尚未充分展开,伤流主要由根压引起。果树伤流的主要成分是水分,通过木质部和韧皮部向上运输。这种现象在葡萄、核桃等果树上较为常见,在板栗上仅在春季嫁接时期发生。板栗树嫁接伤流,一般是在切口的包扎膜内形成大水泡,轻则削弱接穗生长势,重则直接“淹死”接穗,时重时轻,难以把控,一直困扰板栗嫁接。
    • 王涵雅; 李欣; 毛娟; 马宗桓; 韦霞霞; 陈佰鸿
    • 摘要: 以‘左山1号’、101-14、3309C、SO4、140R和‘黑比诺’等葡萄砧木和品种直径为0.5~0.7 cm的一年生枝条为材料,经低温梯度(0°C、-14°C、-19°C、-24°C、-29°C和-34°C)处理后,对TTC染色的温度和时间进行优化并观察统计葡萄枝条不同组织的存活情况,测定枝条的相对电导率,以及韧皮部和木质部的可溶性蛋白、游离脯氨酸、可溶性糖、淀粉含量和束缚水自由水比例(束自比)5个生理指标,分别用枝条纵切面染色面积、相对电导率拟合Logistic方程计算枝条的半致死温度(LT_(50))来评价枝条的抗寒性,同时通过隶属函数法综合评价枝条韧皮部和木质部抗寒性,并将3种方法的评价结果进行比较,以建立一种直观高效鉴定葡萄品种抗寒性的方法。结果表明:(1)依据低温胁迫下各品种葡萄砧木扦插枝条的萌芽率和生根率表现,其抗寒性由强到弱依次为‘左山1号’、101-14、3309C、SO4、140R和‘黑比诺’。(2)葡萄枝条TTC活力染色的最佳条件为pH=7.0,0.5%TTC-0.1 mol/L磷酸缓冲液在35°C下避光染色36 h。随着胁迫温度的降低,各品种枝条纵切面染色面积均逐渐降低,根据优化TTC法获得‘左山1号’、101-14、3309C、SO4、140R和‘黑比诺’枝条的LT_(50)分别为-31.38°C、-26.51°C、-26.10°C、-23.60°C、-23.33°C和-19.26°C。(3)随着胁迫温度的降低,各品种枝条的相对电导率逐渐增加,且‘黑比诺’的相对电导率基本保持最高、增幅最大(51.93%),而‘左山1号’的相对电导率始终最低、增幅最小(44.07%);根据相对电导率获得‘左山1号’、101-14、3309C、SO4、140R和‘黑比诺’枝条的LT_(50)分别为-30.02°C、-26.40°C、-25.75°C、-23.16°C、-21.13°C和-17.72°C。(4)通过5种生理指标进行枝条抗寒性隶属函数综合性评价结果显示,同一品种中韧皮部抗寒性强于木质部,同一部位不同品种的抗寒性表现为:‘左山1号’>101-14>3309C>SO4>140R>‘黑比诺’。研究发现,TTC染色法与电导法和综合隶属函数法获得的葡萄枝条抗寒力评价结果一致,也与枝条生长恢复鉴定结果一致;但与其他两种方法相比,TTC染色法能更加直观和有效地预测评估葡萄枝条的抗寒性。
    • 张戈壁; 武晓晓; 唐明丽; 阳廷密; 牛英; 张素英
    • 摘要: 柑橘黄龙病是柑橘毁灭性病害,主要以柑橘木虱为传播媒介,还可借助苗木、接穗等传播。柑橘木虱叮咬危害柑橘嫩梢以后,把口腔及消化道内的黄龙病病原注入柑橘树内,经韧皮部向下传导至根部,引起根部腐烂,吸收能力急剧下降,严重影响树体生长,受感染的果树不能结出正常的果实从而影响经济收益。柑橘感染黄龙病后表现出一系列生理和病理变化,如病株叶脉压榨液的渗透浓度比健株高出1/3~1/2。
    • 李帆; 黄艳辉; 叶翠茵; 冯启明
    • 摘要: 将‘72杨’、杉木和毛竹的木质部进行对比试验,观察并测试‘72杨’韧皮部的解剖构造以及理化特性,为其高值化利用提供基础数据。使用场发射环境扫描电镜、X射线衍射仪、傅里叶变换红外光谱仪等设备和NREL标准对‘72杨’韧皮部的微观结构、结晶度、化学成分等物化性质进行测定与分析。研究结果表明,‘72杨’韧皮部中韧皮薄壁细胞和筛管分子占细胞总面积的(81.9±1.8)%,结构相对简单。‘72杨’韧皮部气干密度为0.358 g/cm3,绝干密度为0.321 g/cm3;而木质部的相应密度较高,分别为0.497和0.482 g/cm3;‘72杨’韧皮部结晶度仅为19.4%,比木质部低8.7%。‘72杨’韧皮部纤维素、半纤维素、木质素的含量分别为28.7%,11.1%,24.1%,均低于木质部中相应成分的含量,且木质化程度低,半纤维素以木糖为主。此外,由红外谱图发现‘72杨’韧皮部含有单宁、酚类、胼胝质等物质。‘72杨’韧皮部具有低密多孔、结构疏松、结晶度低、木质素含量低、抽提物含量高等特点。因此,‘72杨’韧皮部特别有利于机械(能耗低)或化学(抗降解屏障低)降解以及物化改性(多孔、可及性强),可提取酚类、单宁、胼胝质等物质用于工业应用,研究结果可为‘72杨’韧皮部的高值化利用提供重要的理论依据。
    • 张小燕; 梅闯; 闫鹏; 艾沙江·买买提; 马凯; 韩立群; 王继勋; 董连新
    • 摘要: [目的]研究新疆野苹果枝条解剖结构与苹果小吉丁虫抗性的关系,为新疆野苹果抗虫育种、生物防治提供参考.[方法]以新疆野苹果抗虫植株和敏感植株为材料,研究光学显微镜观察野苹果枝条内部解剖特征,分析抗虫表型形成原因.[结果]新疆野苹果枝条木质部解剖,导管密度对抗虫性的影响较大,抗虫植株的导管密度低于敏感植株,分别为136.2和163.1 n/μm2;木质部厚度、木化射线宽度对新疆野苹果植株的抗虫性影响不大.新疆野苹果抗、感植株的皮层厚度及韧皮部厚度都存在显著差异,其中抗虫植株韧皮部厚度低于敏感植株,分别为194.9和432.3μm;抗虫植株皮层厚度高于敏感植株,分别为1282.9和1037.7μm;周皮厚度差异不显著.[结论]新疆野苹果枝条木质部导管密度越小,抗虫性越好,韧皮部厚度越低,皮层厚度高,抗虫表型越明显.
    • 李聪聪; 郑欣欣; 潘彪; 石江涛; 於朝广
    • 摘要: [目的]比较研究中山杉302(Taxodium hybrid Zhongshanshan 302,T.distichum ♀× T.mucrona-tum ♂)与母本落羽杉树皮解剖构造及周皮形成的差异,为中山杉品种选育提供依据.[方法]以25年生的同龄中山杉302和落羽杉为研究对象,采用包埋切片技术和组织离析方法观察树皮解剖构造及周皮的形成.[结果](1)中山杉302韧皮部细胞组成类型与落羽杉相同,二者轴向系统均包括韧皮纤维(PF)、筛胞(Se)和韧皮薄壁细胞(PP).中山杉302的细胞排列方式多于落羽杉,其细胞排列方式多数为"PF-Se-PP-Se-PF"和"PF-Se-PP-Se-PP-Se-PF",少数为"PF-Se-PP-Se-PP-Se-PP-Se-PF",偶见"PF-Se-PP-Se-PP-Se-PP-Se-PP-Se-PF";而落羽杉韧皮部细胞排列方式多数为"PF-Se-PP-Se-PF",少数为"PF-Se-PP-Se-PP-Se-PF".(2)中山杉302和落羽杉周皮细胞组成及排列类型相同,均为2层木栓层细胞,1层木栓形成层细胞,1?2层栓内层细胞.(3)中山杉302和落羽杉每年均产生新的周皮,但形成时间及位置不同,中山杉302于8月中旬韧皮部薄壁细胞出现脱分化,8月底木栓形成层向外分生出2层木栓层细胞,向内分生出1?2层栓内层细胞,周皮产生位置距上一年周皮约5?10层韧皮纤维带;而落羽杉7月中旬韧皮部薄壁细胞出现脱分化,7月底木栓形成层向外分生出2层木栓层细胞,向内分生出1?2层栓内层细胞,周皮产生位置距上一年周皮约10~15层韧皮纤维带.[结论]中山杉302和落羽杉韧皮部细胞组成类型相同,细胞排列方式相似;周皮细胞组成及排列类型相同;新生周皮产生时间较落羽杉更晚,产生位置较落羽杉更近.
    • 封润霞; 赵婕; 张苏芳; 王建军; 魏建荣; 刘建凤
    • 摘要: [目的]为深入研究绒毛白蜡树响应白蜡窄吉丁危害的分子机制.[方法]以健康与受害的绒毛白蜡树树干韧皮部为试验材料,利用RNA-Seq测序技术对绒毛白蜡树韧皮部的转录组表达变化进行分析.[结果]通过对比健康与受害韧皮部的转录组数据,共鉴定出3388个DEGs,其中受害韧皮相对于健康白蜡树韧皮表达上调的DEGs有2141个,表达下调的DEGs为1247个;通过GO功能注释,将差异基因划分为20个功能类别,包括细胞过程、代谢过程、催化活性、结合元件、转运活性以及核酸结合转录因子活性等;对差异表达基因分别进行KEGG代谢途径及功能富集分析,其中代谢途径共20个,包括碳水化合物代谢,氨基酸代谢,能量代谢和脂质代谢等,另外差异表达基因分别在122条通路中均有富集,包括植物-病原体互作、代谢进程、碳水化合物结合、核酸结合转录因子活性等;通过转录组家族统计,发现健康与受害白蜡树韧皮部共有20个转录因子家族,其中C3H、BHLH、NAC、MYB、B3、GRAS和SBP等转录因子家族基因表达量均达到显著差异.[结论]研究结果为揭示白蜡树应对虫害胁迫反应的分子机制提供分子与理论依据.
    • 李帆; 黄艳辉; 叶翠茵; 冯启明
    • 摘要: 将'72杨'、杉木和毛竹的木质部进行对比试验,观察并测试'72杨'韧皮部的解剖构造以及理化特性,为其高值化利用提供基础数据.使用场发射环境扫描电镜、X射线衍射仪、傅里叶变换红外光谱仪等设备和NREL标准对'72杨'韧皮部的微观结构、结晶度、化学成分等物化性质进行测定与分析.研究结果表明,'72杨'韧皮部中韧皮薄壁细胞和筛管分子占细胞总面积的(81.9±1.8)%,结构相对简单.'72杨'韧皮部气干密度为0.358 g/cm3,绝干密度为0.321 g/cra3;而木质部的相应密度较高,分别为0.497和0.482 g/cm3;'72杨'韧皮部结晶度仅为19.4%,比木质部低8.7%.'72杨'韧皮部纤维素、半纤维素、木质素的含量分别为28.7%,11.1%,24.1%,均低于木质部中相应成分的含量,且木质化程度低,半纤维素以木糖为主.此外,由红外谱图发现'72杨'韧皮部含有单宁、酚类、胼胝质等物质.'72杨'韧皮部具有低密多孔、结构疏松、结晶度低、木质素含量低、抽提物含量高等特点.因此,'72杨'韧皮部特别有利于机械(能耗低)或化学(抗降解屏障低)降解以及物化改性(多孔、可及性强),可提取酚类、单宁、胼胝质等物质用于工业应用,研究结果可为'72杨'韧皮部的高值化利用提供重要的理论依据.
    • 史素影; 俞年军; 彭代银; 张雨雷; 朱强; 葛德助; 马磊; Sven Schroder; 韩荣春
    • 摘要: 目的 研究比较芍药根的栓皮部、韧皮部和木质部3个不同部位的特征图谱差异.方法 通过高效液相色谱法建立特征图谱,采用ODS柱,柱温30°C,乙腈-0.1%磷酸水溶液梯度洗脱,流速为1.0 mL·min-1,检测波长为230 nm.结果 特征图谱显示:栓皮部分离出15个共有峰,韧皮部分离出13个共有峰,木质部分离出7个共有峰,各部分特征峰易于识别、分离度较好.主成分分析得出3个部分共有的主要成分:芍药苷、芍药内酯苷和苯甲酸.芍药苷在3个部位中的含量无显著差异,芍药内酯苷在栓皮部和韧皮部中含量无明显差异均高于木质部中的含量,苯甲酸在栓皮部的含量高于韧皮部.结论 栓皮部提取液能分离出更多的成分且浓度较高,木质部提取液分离出的成分少且浓度低,韧皮部介于两者之间.
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