岩鸣

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Hoagland’s(霍格兰氏)营养液配方: 硝酸钙      945mg/L                 硝酸钾      607mg/L 磷酸铵      115mg/L 硫酸镁      493mg/L 铁盐溶
2005-05-30  
细胞融合技术简介: 细胞融合,通俗的讲就是将两个或两个以上的同源或异源细胞结合在一起,成为融合细胞(融合子),再通过形态发生形成新的植株(融合体)。融合体表达两种亲本细胞的所有遗传信息,使得亲本的表型相结合。 基于自然的融合现象的发生,人们在考虑是否有途径进行人工的融合育种。1974年加籍华人高国楠,利用PEG(聚乙二醇)结合高pH,高钙,诱发了大豆和玉米、马铃薯和番茄的细胞融合并获得了成功。融合体表达了两亲本细胞的性状,但由于其长势比较弱且高度不孕,
若干名词的解释1: 在我们日常的栽培中,或多或少要接触一些比较专业的名词。有些名词可以从字面上作简单的理解,有些要结合栽培经验去验证等等。为了让我们的栽培好上加好,适当接触一些比较专业的植物学知识是有益的,苦恼的是在学习的时候行会遇到很多的专用名词,而感到枯燥无味。不仅仅在读书、上网浏览中会遇到专用名词,甚至连化肥、农药的说明属都会有一些搞不懂的名词,为了帮助大家理解这些东西,我准备连续做一些贴子,把常遇到的植物系统分类学、植物生理学、生物化学、遗传学、生物工程学
2005-05-30  
景天科酸代谢途径 Crassulacean acid metabolism,CAM 光合作用,是生物界的重要生物反应之一,也是复杂有机物合成的基础。植物界是光合作用的主要群体。光合作用发生在植物细胞叶绿体之中,叶绿体是一种重要的细胞器,为双层膜囊结构,其内含有特殊的层状体——基粒,光合作用的主要生化反应就位于基粒上。叶绿体能够将光能转化为还原当量(NADPH)和生物能量(ATP),通过光反应和暗反应两个阶段,合成大量的糖。这些糖就成为细胞进一步生化反应
多肉植物的光合作用与呼吸作用 植物体内一切生化反应的能量来源于呼吸作用。通过对葡萄糖(Glucose)的有氧氧化或无氧酵解而产生大量的生物能量(三磷酸腺苷,ATP),以提供其他的生化反应使用。所有细胞都在无时无刻的进行着呼吸作用,消耗氧气释放着二氧化碳。通过糖酵解——乙酰辅酶A的生成——三羧酸循环——电子传递与氧化磷酸化等四步细胞呼吸的途径来完成能量代谢。细胞进行能量代谢的场所是细胞内的胞质和线粒体等细胞器。 光合作用与呼吸作用不同,但并不相反也不矛盾
2005-05-30  
红叶现象 红叶现象是被子植物常见的一种伴随环境变化而产生的颜色改变,裸子植物非常少见。在多肉植物中,红叶作为一种园艺类型,普遍存在于许多种类的园艺变种当中,尤其见于星球属的鸾凤玉。在多肉植物中的一些品种也具有类似的现象但季节依赖不明显,如景天科的虹之玉,甚至大戟科的布纹球。传统观念上的红叶就是指伴随季节的变化,尤其是秋冬季节。实际上,所谓的红叶其实是一种自身色素的交替改变,促进这些改变的诱因有光照、温度和胁迫,其中对光照的反应最为明显。 红叶现象的产生
2005-05-30  
斑物与光照 Nicolay Shemorakov 引自:http://www.lapshin.org/cultivar/N19/light-e.htm 光照是绿色仙人掌科植物与斑物1光合作用2所必须的。这个过程是通过位于叶绿体3内的色素4吸收光能来完成的。茎细胞的强烈光合作用加速了细胞的增殖与茎的生长。 在自养植物5中,仙人掌科植物由于叶绿体中色素的减少导致了光合作用强度的
斑锦变异的生物学机制一 ——概论   斑锦变异,是指植物体的茎、叶甚至子房等部位发生颜色上的改变,如变成白、黄、红等各种颜色。多肉植物的斑锦变异的数目和类型在植物界中可以首屈一指,这是和多肉植物特殊的生理生化特点密切相关的。        仙人掌科、百合科(包括龙舌兰科)发生斑锦变异的概率相当高,并且多数以黄色锦化出现,其次是红色和白色等其它颜色。具体的种、属的变异情况各异,比如
紫龙,实方紫万象实生,见万象写真馆图库 紫龙万象锦极上斑,叫“紫龙之焰”,龙焰 上次发过,最近包满了再发一次。
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花菱母本-巨大化花菱-巨大化花菱锦极上斑(花菱之曜) 【花菱之曜】 【花菱母本】 【巨大化花菱】 VS普通花菱繁殖苗
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