杨海燕
- 作品数:75 被引量:311H指数:10
- 供职机构:中国科学院植物研究所更多>>
- 发文基金:国家自然科学基金江苏省农业科技自主创新基金国家教育部博士点基金更多>>
- 相关领域:农业科学生物学环境科学与工程轻工技术与工程更多>>
- 一种露地条件下无土栽培黑莓或蓝莓的方法
- 本发明公开了一种露地条件下无土栽培黑莓或蓝莓的方法,该栽培黑莓或蓝莓的方法是将选取好的苗木采用无土基质进行苗木定植后,直接置于大田中,于露地条件下进行栽培管理;当苗木定植后,于露地条件下的栽培管理采用以下肥水管理:采用肥...
- 杨海燕吴文龙黄正金王小敏闾连飞李维林
- 文献传递
- 多胺对水生植物镉胁迫的缓解效应及机理研究
- 本文以分布广泛的菹草、竹叶眼子菜、水鳖及慈姑为研究对象,以常见的重金属离子(Cd2+)为胁迫因子。系统研究了水生植物抗重金属胁迫机理以及外施多胺(PAs)对水生植物重金属胁迫的缓解效应和机理。研究结果表明:
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- 杨海燕
- 关键词:水生植物镉胁迫竹叶眼子菜可溶性蛋白
- 细胞分裂素参与氮素调控高等植物侧枝形成和发育的作用机制研究被引量:8
- 2022年
- 侧枝是植物常见的农艺性状,不仅影响植株的形态结构,而且决定着作物产量和品质,而植物激素和营养物质是影响其生长发育的重要因素。细胞分裂素(cytokinin,CTK)能够调节植物细胞的增殖和分化,广泛参与种子萌发、延缓叶片衰老和植物抗逆性等生理代谢活动,对植物各时期的生长发育具有至关重要的作用,而氮素(nitrogen,N)是植物生命活动中不可替代的营养元素,植物的生产力很大程度上依赖于氮肥,特别是在农业生产中,氮素利用效率与作物产量和品质密切相关。细胞分裂素和氮素之间的相关性早已得到证实,细胞分裂素显著影响植物体内氮素的吸收、转运和同化等过程,氮素同样能够调控细胞分裂素的合成和运输。因此,在调控植物生长发育方面,细胞分裂素和氮素之间存在紧密的联系,具有复杂的调控网络,两者共同参与调控植物侧枝形成和发育的过程。综述了细胞分裂素在植物体内的合成和功能、氮素的功能、细胞分裂素和氮素分别在侧枝形成和发育过程中的作用以及细胞分裂素协同氮素调控植物侧枝生长发育的研究进展,并探讨了目前研究存在的相关问题,同时为未来的研究内容提出了一定的建议,以期为细胞分裂素参与氮素调控植物侧枝形成和发育的作用机制研究提供参考。
- 李维林魏智文杨海燕吴文龙
- 关键词:细胞分裂素氮素侧枝
- 水鳖叶片对不同浓度Pb^(2+)胁迫的生理和结构响应被引量:11
- 2009年
- 研究了不同浓度Pb^(2+)胁迫(0、10、20、30和50 mg·L^(-1))对水鳖叶绿素含量、可溶性蛋白含量、抗氧化系统、活性氧产生速率和细胞超微结构的影响。结果表明:随着Pb^(2+)浓度的增加,水鳖叶片总叶绿素、叶绿素a/b值、可溶性蛋白含量和CAT活性逐渐下降;SOD、POD、APX、GR活性、抗坏血酸(AsA)和谷胱甘肽(GSH)含量先升后降;O_2^-·产生速率、H_2O_2、丙二醛(MDA)和可溶性糖含量呈上升趋势;不连续聚丙烯酰胺凝胶电泳(SDS-PAGE)显示,Pb^(2+)处理后,分子量为1 6.3kDa、55.0kDa的多肽含量减少,高浓度处理下分子量为23.1kDa、75.8kDa、94.0kDa的多肽条带消失;电镜观察发现,Pb^(2+)对水鳖叶片细胞的叶绿体、线粒体和细胞核造成严重损伤。Pb^(2+)破坏了水鳖正常代谢所需的生理和结构基础,打乱了代谢平衡,最终导致植物的衰亡。
- 丁春霞施国新徐勤松杨海燕许晔徐小颖
- 关键词:抗氧化系统超微结构
- 采后热激处理对蓝莓鲜果品质与生理的影响被引量:4
- 2019年
- 为了探索提高蓝莓鲜果贮藏品质的有效方法,以灿烂、巨蓝2个品种的蓝莓为试验材料,研究不同温度的热激处理对蓝莓鲜果在贮藏过程中品质与生理变化的影响。结果表明,与对照相比,在35℃热激处理条件下,灿烂蓝莓的过氧化氢(H2O2)、丙二醛(MDA)含量较低,超氧化物歧化酶(SOD)活性较高,过氧化物酶(POD)活性较低,并有效地抑制了可溶性固形物(TSS)、花色苷含量的上升及可滴定酸(TA)含量的下降,对多酚含量的影响不显著;巨蓝蓝莓在45、55℃热激处理条件下,H2O2、MDA含量有所下降,但MDA含量仍高于对照,SOD活性在35℃处理下有所上升,之后开始下降,POD活性在35℃处理下有所下降,之后开始上升,不同热处理下巨蓝蓝莓品种的TSS、花色苷和多酚含量均有不同程度的上升,TA含量有一定程度的下降。由结果可知,35℃热激处理对灿烂蓝莓鲜果贮藏效果较显著,不同温度处理对巨蓝蓝莓保鲜效果的影响不显著。
- 杨海燕董珊珊黄正金吴文龙闾连飞
- 关键词:热激蓝莓MDAPOD
- 铜胁迫对竹叶眼子菜叶片生理指标和超微结构的影响被引量:62
- 2007年
- 通过溶液培养试验,研究了不同Cu2+浓度(0、2、4、6和8 mg.L-1)胁迫对沉水植物竹叶眼子菜叶片叶绿素含量、可溶性蛋白含量、保护酶活性、活性氧产生以及细胞超微结构的影响.结果表明:随着Cu2+浓度的增加,竹叶眼子菜叶片总叶绿素、类胡萝卜素和可溶性蛋白含量逐渐下降;超氧化物歧化酶、过氧化物酶逐渐下降,而过氧化氢酶则呈先升后降趋势;超氧阴离子产生速率、过氧化氢、丙二醛和可溶性糖含量均呈上升趋势;不连续聚丙烯酰胺凝胶电泳(SDS-PAGE)显示,Cu2+处理后,引起分子量为60.9、18.8、15.7、22.3和30.0 kDa多肽的表达量减少或消失;电镜观察发现,Cu2+对叶片细胞器的超微结构特别是叶绿体、线粒体和细胞核造成严重损伤;Cu2+对竹叶眼子菜的致死浓度范围在2~4 mg.L-1.
- 计汪栋施国新杨海燕徐勤松许晔张慧
- 关键词:竹叶眼子菜CU^2+胁迫保护酶超微结构
- 红树莓和黄树莓果实中的代谢物比较分析被引量:4
- 2023年
- 为探究黄树莓和红树莓成熟果实中的代谢物差异,对其进行非靶向LC-MS代谢组学分析。在正离子模式下,共检测到708种(98种已知)差异代谢物。在负离子模式下,共有780个(45种已知)差异代谢物。通过KEGG数据库的代谢富集分析,红树莓和黄树莓果实中共有1566个差异代谢物质富集在新陈代谢、遗传信息处理、环境信息处理和人类疾病这4大类别上。这些差异代谢物质共富集在66个通路上,代谢途径富集的差异代谢物最多(34种)。此外,黄树莓果实中的飞燕草素葡萄糖苷、脱落酸、氢化肉桂酸和橙皮素较红树莓果实中分别下调了-1.496,-1.632,-1.527,-0.477倍。而原叶绿酸在黄树莓果实中上调了10倍以上。研究结果为不同树莓果实中特定化合物的开发和利用提供理论依据。
- 吴雅琼张春红杨海燕闾连飞李维林吴文龙
- 关键词:树莓次生代谢物液相色谱-质谱联用
- Cd2+胁迫对竹叶眼子菜的毒理学效应分析被引量:10
- 2008年
- 以不同浓度Cd2+处理5d的竹叶眼子菜为实验材料,分析了叶片的光合色素、抗氧化系统、丙二醛(MDA)、可溶性糖、可溶性蛋白等生理生化指标的应答反应,并用透射电镜观察了叶细胞超微结构的变化.随着Cd2+处理浓度的增加,叶绿素含量和超氧化物歧化酶(SOD)活性下降,而MDA和可溶性糖含量上升;过氧化氢酶(CAT)、过氧化物酶(POD)活性和抗坏血酸(ASA)、还原型谷胱甘肽(GSH)含量分别在2mgL-1和4mgL-1时达到峰值;可溶性蛋白含量下降,相对分子质量(Mr)为52.1×103、42.9×103、27.4×103和14.1×103的多肽合成量逐渐减少,但Mr为18.1×103的多肽的合成量增加;叶绿体膨大、解体;线粒体嵴突肿胀、空泡化;核仁分散、核膜断裂、核质散出.结果表明:Cd2+对竹叶眼子菜的光合结构、细胞保护系统以及细胞结构的完整性等都产生明显破坏作用,最终将导致植物死亡.其中SOD、叶绿素和蛋白生物合成各指标的反应较灵敏,可作为水体Cd2+污染的监测指标.Cd2+对竹叶眼子菜的半效应浓度为2.97mgL-1.
- 杨海燕施国新徐勤松计汪栋王红霞李阳
- 关键词:竹叶眼子菜CD2+胁迫抗氧化系统超微结构
- 一种基于种粒分级的蓝莓无菌种子苗培育方法
- 本发明提供了一种基于蓝莓种子分级和无菌萌发获得整齐一致种子苗的培育方法。本发明方法包括蓝莓种子采集与分级、种子消毒处理与接种、种子萌发成苗、种子苗生根等步骤。通过蓝莓不同粒径种子萌发率比较,在种子萌发阶段设计不同培养条件...
- 张春红李学铃李维林吴文龙杨海燕王小敏闾连飞
- 不同浓度Hoagland营养液对蓝莓幼树生长发育的影响
- 2023年
- 以蓝莓(Vaccinium spp.)品种‘明星’(‘Star’)一年生幼树为试验试材,用清水(CK处理)、50%Hoagland营养液(A处理)、100%Hoagland营养液(B处理)、150%Hoagland营养液(C处理)处理植株60 d,测定不同浓度Hoagland营养液对植株生长、叶绿素含量以及抗氧化系统的影响。结果表明,A处理、B处理、C处理下蓝莓幼树的株高和茎粗均高于CK处理,第15天C处理的株高、茎粗均最大,第45天和第60天A处理的株高、茎粗均最大,B处理的冠幅最大;第60天A处理、B处理、C处理下叶绿素a含量、叶绿素b含量、总叶绿素含量均高于CK处理;超氧阴离子产生速率随时间增加总体呈先上升后下降趋势,H_(2)O_(2)含量随时间增加整体呈上升趋势,第60天A处理的超氧阴离子产生速率、H_(2)O_(2)含量和MDA含量均最低;SOD活性随时间增加整体呈先上升后下降的趋势,第30天达到最高值;可溶性蛋白质和AsA含量在试验期内总体呈上升趋势,GSH含量呈先下降后上升趋势。
- 杨海燕王华圣吴文龙闾连飞樊苏帆李维林
- 关键词:营养生长抗氧化系统