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  • 不见阳光的韭黄

    作者:姚扶有

    韭黄也称"韭芽"、"黄韭芽"、"黄韭",俗称"韭菜白",为韭菜经软化栽培变黄的产品.韭菜隔绝光线,完全在黑暗中生长,因无阳光供给,不能产生光合作用,合成叶绿素,就会变成黄色,称之为"韭黄".

  • 服药"生物钟"

    作者:树英

    一些植物也在白天张开叶片,大限度地进行光合作用.到了夜晚,叶片自动合拢,避免水分的蒸发.人也一样,每到该吃饭或睡觉时,人类就能收到肌体默默的通报.日复一日,年复一年,肌体发出通报的时间就像时钟一样准确.

  • 室内花草酌情摆

    作者:郑金美

    在室内适当摆些花卉,既可增添温馨气氛,又有益于身心健康.但是,许多人错误地以为花儿多多益善,不加选择,盲目摆放,将斗室弄得花枝招展,却没成想美丽的花儿对人体健康也会构成危害.如果你的卧室狭小又不太通风,那好还是放弃与植物同眠的想法.和人一样,植物每时每刻都在进行呼吸,吸入氧气、呼出二氧化碳.阳光充足的白天,它们尚能进行光合作用,产生氧气,弥补消耗;到了晚上,它们就只能跟你争氧气了.一盆小吊兰,按照叶面积不足0.1平方米来计算,耗氧速度不足健康成人安静状态的1%.可是,夜间紧闭的卧室可能本来就有点儿缺氧,摆放过多植物,尤其是耗氧量大的阔叶植物,小心噩梦连连哦.

  • 冬天室内少放绿色花卉

    作者:满昌伟

    到了冬天,爱好养花的人们,为保持室外种植的绿色花卉有一个常绿的景象,纷纷把花卉搬进室内来了.殊不知,这样做会有害而无益的.我们知道,绿色植物只有在白天光照充足时才能进行光合作用,吸收二氧化碳,放出氧气,使人们感到空气清新宜人.

  • 叶绿素铜钠盐研究

    作者:冯甜华

    叶绿素是存在高等植物叶绿体中的重要物质,在叶绿体中进行光合作用的主要物质 [1].叶绿素也是天然色素之一,而且叶绿素具有一定的生理功能,被广泛应用于食品、医药、化工等行业 [2].为了提高叶绿素的稳定性,采用其它金属离子替换镁离子,目前研究中用于替代镁离子的金属主要有Zn2+[3]、Fe2+[4] 和 Cu2+[5].本文主要研究制备的叶绿素铜钠盐在水溶液中的光,热和 pH 稳定性能.

  • 解密甜菊叶的神奇力量--访谱赛科有限公司亚太区区域副总裁张锦泉

    作者:孟雯

    作为大自然中必不可少的一种生物,植物的生长可以追溯到距今25亿年前。叶子是植物的营养器官之一,有着各种不同的形状、大小、颜色和质感。在生物学角度上,叶子的作用是进行光合作用、蒸腾作用和为植物制造养分。随着人类对叶子的研究不断深入,叶子的作用不再局限于其自身,而是被大化开发和利用。

  • 安泰369光合液的毒性实验

    作者:贾继峰;陈俊文;席小平;李国华;郭琳

    安泰369光合细菌菌液,属光合作用微生物,含有多种细菌叶绿素和类胡萝卜素,营养成分高,有增重和保健功能,已被人们开发为新型的饲料添加剂和水质改良剂.为了解该受试物作为保健食品长期使用对人体健康的影响,对其进行了一、二阶段毒理学实验.

  • 视光

    作者:刘宏伟

    光光是为眼睛准备的,这话没错,但是,没有眼睛时,光就已经存在了.光是随宇宙的出现而产生的,那是150亿年前的事了.光使宇宙产生物质,更使地球出现生命.植物是需要光的,它要进行光合作用.它可以将二氧化碳变为氧气,供需氧生物使用,同时将太阳的热能转变为生物能.人从植物那里获得了氧气和能量,才能生存和生长.皮肤需要光,光可将皮肤中的去氢胆固醇变为维生素D.眼睛需要光,有两方面的作用,一是视物,一是调节生物钟.

  • 阳气若足千年寿

    作者:张宝盈

    从某种意义上说,人和一切生物都是“太阳之子”——一切动物的食料均来自植物或以植物为食的动物,而植物的生长全赖于光合作用。是谓“万物生长靠太阳”。生命者,乃是典型的“阳光产品”。没有阳光,也就没有生命,没有人类。阳光——阳气乃是生命的由来,生命的动力,生命的瑰宝,不可须臾暂缺。阳气让生命之树常青。

  • 海洋蔬菜的四大养生功能

    作者:王敏

    "海洋蔬菜"也即人们常说的海带、紫菜、苔菜、裙带菜、麒麟菜之类的海藻,我国海藻资源丰富、其中有经济价值的约有100多种,海藻中含有人体必需的蛋白质、脂肪、碳水化合物、多种维生素及矿物质,由于光合作用,海藻把海洋里的种种无机物转化为有机物,因而,海藻内现含有陆生蔬菜中没有的种种植物化合物,随着科学研究的深入,人们发现,海藻对人体保健作用超乎一般想像,尤其对困扰现代人的许多身心病都有良好的防治作用.因而,营养学家预测:海藻将成为风靡21世纪的健康食品.那么,海藻对人体有何保健作用呢?

  • 药用植物金荞麦的光合特性研究

    作者:贾彩凤;李艾莲

    目的:研究金养麦叶片的光合特性,为提高金养麦的产量和质量提供依据.方法:自然条件下利用LI-6400型便携式光合系统测定金荞麦品种贵州Ⅰ号和江苏Ⅱ号孕蕾期叶片的光响应及光合日变化进程.结果:金荞麦叶片的光响应曲线符合非直角双曲线方程,贵州Ⅰ号金荞麦的光饱和点和光补偿点均高于江苏Ⅱ号金荞麦,对环境的适应能力较强.金养麦叶片的净光合速率、光合有效辐射、蒸腾速率和气孔导度的日变化曲线均呈单峰曲线,不存在明显的"午休"现象.相关性分析表明,金荞麦叶片净光合速率与气孔导度、光合有效辐射、蒸腾速率和水分利用效率等呈正相关,与胞间CO2浓度呈负相关.结论:金荞麦为阳生植物,气孔导度、光合有效辐射和蒸腾速率是影响金养麦叶片净光合速率的主要环境因子.

  • 水杨酸对春季全光照下人参光合特性、生理生化及皂苷含量的影响

    作者:曹伍林;孟祥才;马伟

    为了探讨提高人参产量新途径,采用春季全光照并施用不同浓度水杨酸的方法,比较人参叶片的净光合速率(Pn)、抗氧化酶活性、丙二醛(MDA)含量及人参皂苷含量.结果显示,全光照下0.05,0.2 mmol·L-1水杨酸组可明显提高SOD,CAT,POD的活性,降低MDA含量,净光合速率大幅度提高.阴天条件下净光合速率平均高于传统遮荫的对照组127.8%,155.0%,高于未施水杨酸全光照的空白组13.9%,27.5%;晴天条件下高于传统遮荫的对照组23.5%,30.4%,高于空白组8.6%,14.6%,特别是早晚的差异更加明显,这种差异主要是由于全光照条件下增加外光量子密度及光饱和点增加和补偿点降低造成的.全光照条件下人参苷含量降低,但施水杨酸后,皂苷含量有显著提高.人参皂苷含量0.2 mmol· L-1水杨酸组Rg1与Re含量之和、Rb1含量及6种人参皂苷含量之和远高于对照组、空白组及其他组.在春季短时期内对人参进行全光照并喷施0.2 mmol·L-1浓度的水杨酸溶液处理,可增强人参抗逆性,可较好的提高人参产量和质量.

  • 黄芩对干旱复水的生理生态响应

    作者:张永刚;韩梅;姜雪;赵胜楠;杨利民

    为探讨黄芩对短期干旱复水的生理生态响应.测定分析不同水分处理黄芩短期干旱复水期间叶片光合作用和叶绿素荧光参数、根中保护酶及黄酮合成关键酶活性等生理生化表征指标及根中黄芩苷、黄芩素积累的动态变化.结果显示,随干旱加剧各处理黄芩Pn,Tr,Gs,Fv/Fm下降,Fo升高;处理Ⅰ,Ⅱ黄芩根中SOD,POD活性对干旱响应比处理Ⅲ黄芩早;各处理黄芩的黄芩苷积累响应时间和增加幅度存在差异.复水后黄芩各指标有所恢复.因此,干旱导致土壤含水量降低,黄芩光合作用发生改变,破坏了抗氧化代谢平衡.黄芩启动自身防御机制,SOD,POD等保护酶,PAL,C4H等黄酮类代谢关键酶以及黄芩苷,黄芩素等黄酮类化合物协同作用,减少活性氧对细胞的伤害.

  • Ca2+和SA对高温胁迫下桔梗抗逆及光合生理指标影响研究

    作者:李柯妮;王康才;李丽;李雨晴;段云晶

    通过分析不同浓度Ca2+与SA对高温胁迫下对桔梗抗逆生理指标及相关光合参数的影响,了解Ca2+,SA对桔梗高温胁迫伤害调控的相关性,为缓解桔梗高温胁迫提供依据.该实验以盆栽桔梗为材料,叶面喷施不同浓度CaCl2,SA溶液,然后置于35℃/25℃(昼/夜),光照3 600lx的光照培养箱内,进行高温胁迫处理,以常温25℃喷施蒸馏水和高温胁迫下喷施蒸馏水处理为对照,测定桔梗叶片相关光合参数,膜透性,脯氨酸,丙二醛,可溶性蛋白,ASA,GSH含量,以及SOD,CAT活性.结果表明,6 mmol·L-1 CaCl2,1.5 mmol·L-1 SA可显著增强桔梗叶片SOD,CAT酶活性,提高叶片游离脯氨酸及可溶性蛋白含量,有效减少高温胁迫对细胞膜的破坏,显著降低相对电导率,同时,处理提高了叶片中叶绿素与类胡萝卜素含量,提高了叶片光合效率,有效增加ASA,GSH的含量,从而抵御高温造成的氧化胁迫,但随着浓度的增大,桔梗叶面抵御高温胁迫的能力则会下降.喷施一定浓度CaCl2,SA溶液可减轻高温胁迫对桔梗叶片的伤害.

  • 外源Ca2+对高温胁迫下半夏光合参数及有效成分积累的影响

    作者:杨卫星;黑刚刚;李姣姣;张红敏;李琳琳;吴能表

    目的:研究叶喷施钙盐对高温胁迫下半夏的光合参数及3种有效成分积累的影响.方法:待半夏株高10 cm左右时,高温处理并喷施不同浓度的CaCl2溶液,18 d后测定半夏叶片叶绿素含量、光合作用参数及叶绿素荧光参数,并测定了块茎中鸟苷、腺苷及多糖的含量.结果:与对照相比,喷施Ca2明显提高了叶绿素含量和叶绿素a/b;6 mmol·L-1Ca2+处理显著提高了叶片的净光合速率(Pn)、蒸腾作用(t)和气孔限制值(Ls),降低了胞间CO2浓度(Ci);随Ca2浓度的升高,叶片大光能转换效率(Fv/Fm)、实际光合效率(Yield)和光化学猝灭系数(qP)呈先升后降的趋势,初始荧光(Fo)及非光化学猝灭系数(NPQ)呈先降后升趋势;半夏块茎的干重及其中的鸟苷、多糖含量随Ca2浓度的升高呈现先升后降趋势,腺苷含量则随之升高而升高;当Ca2浓度为6 mmol·L-1时,块茎的干重、鸟苷及多糖含量高.结论:叶面喷钙缓解了高温对半夏叶片光合作用的抑制以及对PSⅡ系统的损伤,从而提高半夏的产量.

  • 百蕊草半寄生机制研究

    作者:罗夫来;郭巧生;王长林;张晓明

    目的:研究百蕊草半寄生机制.方法:采用石蜡切片法和电镜研究百蕊草根、茎、叶、吸器的显微结构和叶片超微结构.用紫外-可见分光光度法测定色素含量;用LI-6400便携式光合仪测定光合等生理参数日变化.结果:百蕊草叶肉细胞含有较多叶绿体,叶绿素含量丰富,叶绿体中具有完整的基粒类囊体系统,片层系统发达;百蕊草维管组织发达,根、茎木质部导管孔径较大,输导能力强;百蕊草侧根有许多圆球形吸器,吸器内维管组织发达,吸器探针穿透寄主根的表皮和皮层,直达髓部,在髓部吸器导管与寄主导管融合.百蕊草叶片光合能力强大,大净光合速率可达7.06μmol·m-2·s-1,水分利用率为0.735mmol·mol-1,蒸腾作用白天变化剧烈,夜晚相对平稳,白天为7.20mmol·m-2·s-1显著高于夜间,夜间为0.85mmol·m-2·s-1.结论:百蕊草通过吸器从寄主体内夺取水分和养分;百蕊草可通过光合作用实现全部或大部分碳的自给.

  • 立体栽培三七的光温效应及对光合的影响

    作者:王尧龙;崔秀明;蓝磊;陈卫东;李瑞博;王承潇;杨晓艳;刘大会;杨野

    该文以立体栽培下的三七(三年生)为研究对象,对温室大棚内垂直层叠立体栽培结构下,不同层及同层不同位置(左、中、右侧)的光照强度、气体温度、土壤温度及光合特征等进行了测定.结果表明:光照强度、气体温度和土壤温度日变化均表现为上层>中层>下层;同层不同位置,光照强度表现为上层无显著差异,中下层左右两侧相同,且显著高于中间位置,气体温度表现为每层的左中右位置均无显著差异,土温表现为苗床中间土层(12 cm)土壤温度低,并呈向上下表面逐渐升高之趋势;三七净光合效率表现为上层>中层>下层;气孔导度、胞间CO2浓度和净光合速率与光照强度显著相关,蒸腾速率与光照强度和气体温度显著相关,说明三七叶片净光合速率受光照强度直接影响,受气体温度和土壤温度间接影响.综上所述,研究表明三七立体栽培模式可行,改进苗床架构模式以提高中下层光照强度、增加苗床厚度以降低土壤温差和加强温室通风以调控气体温度等方式为今后提高立体栽培三七种植技术的改进方向.

  • 巧用废弃避光输液器

    作者:秦晓燕;王亚丽;牛艳萍

    在临床工作中,有些药物需避光输入,避免在光合作用下产生分解,从而影响药效.我院使用避光袋包裹液体、避光输液器输液,但避光输液器无避光头皮针,只能与普通头皮针匹配.以往在使用普通头皮针过程中,多使用布类物品覆盖,存在操作不便、避光效果不确切等缺点.自2011年10月起,我科采用消毒处理后的废弃避光输液管包裹普通头皮针,取得良好效果.现报道如下.

  • 糖友血糖难控查查是否缺维生素D

    作者:

    中国维生素D缺乏人群高达69%,除了老人小孩,都市白领久坐一族也有维D缺乏潜在危险.专家指出,除了孕妇和婴幼儿要注意补充维生素D外,如果2型糖友出现血糖控制不好、神经病变等情况,可以先查查是否缺乏维生素D.逾九成中老年人维D缺乏和不足维生素D是维护人体健康的重要营养素.不过,维生素D的获得与其他营养物质不同,仅靠日常膳食提供的量远远不能满足需要,约90%以上的维生素D是靠人体皮肤在紫外线照射下“光合作用”合成的.任何影响皮肤直接暴露于紫外线的因素,都会导致人体维生素D营养水平低下.而且,人体的自身因素也会影响维生素D的生物利用效果.

  • 糖尿病患者应日出后再出门晨练

    作者:

    许多糖尿病患者喜欢晨练,其实太早出门并不合适.因为日出之前的空气并不一定好,还有就是运动一定要在早饭之后,避免低血糖的发生.不少老糖友都喜欢锻炼身体,而且以晨练居多.其实,晨练并不适合老年人或者糖尿病患者.尤其要避免在早晨出太阳之前运动,因为绿色植物要进行光合作用,才能释放出新鲜的氧气.

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