请选择 目标期刊

PEG模拟的水分胁迫条件下2种辣椒相关生理指标的变化 下载:84 浏览:496

吕书仪 胡薇 《生物学报》 2020年1期

摘要:
聚乙二醇(PEG)作为渗透调节剂可用于进行水分胁迫实验。研究了5个不同浓度梯度的PEG溶液中,博辣6号和甜杂1号辣椒苗的光合速率、根系活力、叶片水势、脯氨酸含量等生理指标的变化,探究水分胁迫对这2种辣椒苗的影响。结果表明,随着PEG浓度的升高,博辣6号的脯氨酸含量、叶片水势、净光合速率、蒸腾速率和气孔导度下降的幅度大于甜杂1号,而根系活力下降幅度小于甜杂1号。

淹水胁迫对花楸树苗生理指标及叶片荧光特性的影响 下载:51 浏览:374

梁启1 王泽军1 林宝庆2 李成铭3 《林业研究》 2019年11期

摘要:
本文以2年生花楸树苗为研究对象,在正常管理的盆栽条件下采用"双套盆法"模拟淹水胁迫,研究淹水条件下花楸树苗抗氧化生理指标及叶绿素荧光特性的变化规律,结果表明:2年生花楸树苗叶片抗氧化生理指标和各叶绿素荧光参数受淹水影响较为显著,随着淹水胁迫加深,花楸树苗叶片的超氧化物歧化酶(SOD)和过氧化氢酶(CAT)活性均呈现出先升高后降低的变化趋势;丙二醛(MDA)含量随着淹水胁迫加深,呈现出逐渐上升趋势;叶片初始荧光(F_o)呈上升趋势,最大荧光(Fm)呈现先上升后下降变化趋势,PSⅡ最大光化学效率(Fv/Fm)和PSⅡ潜在光化学活性(Fv/F_o)均呈下降变化趋势。

不同光质LED光源对坛紫菜单性叶状体的生长发育及生理指标的影响 下载:89 浏览:507

钟晨辉1 韩军军2 唐隆晨1 何培民2 张鹏3 林琪1 《水产研究进展》 2019年6期

摘要:
为掌握坛紫菜叶状体生长与发育的最适光谱成分,实验以坛紫菜雌性叶状体为培养材料,探究了不同光质(白、蓝、绿、红光)的LED光源对叶状体营养生长、发育分化、PSⅡ最大光化学效率(Fv/Fm)及光合色素含量等生理指标的影响。结果显示,在复合型白光下培养25 d后,藻体的叶长和鲜重分别为单色光下的2.42~3.86倍和2.64~4.50倍,白光下叶状体生长速率最快,鲜重增加最多,而单色光限制了藻体的营养生长。与白光下培养相比,在红、绿光下培养,藻体的藻胆蛋白合成受到明显限制,藻红蛋白含量分别下降了44.1%和43.2%,藻蓝蛋白含量分别下降了11.6%和12.5%。然而,在蓝光下培养的藻体,藻红蛋白和藻蓝蛋白含量较白光下分别增加了94.3%和16.2%,且PSⅡ最大光化学效率(Fv/Fm)值始终较高,保持持续上升的趋势,表现出对光源的长期适应。蓝、绿光在坛紫菜叶状体营养细胞发育成生殖细胞的过程中,均能加快藻体梢部细胞的分化并提前进行单性生殖,而白光和红光在这一过程中的效应不明显。其中,蓝光能够促进单性生殖孢子萌发成正常的单性生殖丝状体,而绿光则会阻断这一发育途径,使单性生殖孢子萌发体的色素体暗淡、内含物中空,最终消亡。研究表明,单色光源限制了坛紫菜叶状体的营养生长,且会对叶状体的光合色素组分和Fv/Fm产生较明显的影响,但其中的蓝光可以诱导坛紫菜单性叶状体提前进行单性生殖。这也为进一步探讨坛紫菜叶状体的光适应机制提供了参考依据。

宫颈癌护理及心理护理在宫颈癌治疗中的作用研究 下载:121 浏览:1376

赵慧 《护理研究杂志》 2023年11期

摘要:
目的:本研究旨在探究宫颈癌治疗中宫颈癌护理及心理护理的作用,通过比较对照组和观察组的治疗效果和心理状态,评估这些护理方法对患者的影响。方法:从2023年1月至今,共招募了40例宫颈癌患者,随机分为对照组和观察组,每组20例。对照组接受标准宫颈癌治疗,观察组在标准治疗的基础上接受了针对宫颈癌的护理和心理干预。记录患者的临床数据和心理评估数据,并进行统计学分析。结果:观察组在治疗后显示出更好的生理和心理状况。观察组患者的肿瘤缩小程度明显优于对照组(观察组:平均缩小率 60.2%,对照组:平均缩小率 45.8%,p < 0.05)。观察组的恢复期显著缩短,平均为 27 天,而对照组为 34 天(p < 0.01)。在心理评估方面,观察组患者的焦虑水平明显降低(观察组:平均焦虑指数降低 30%,对照组:平均焦虑指数降低 15%,p < 0.001)。抑郁水平也有类似的趋势,观察组患者的抑郁水平降低较多(观察组:平均抑郁指数降低 25%,对照组:平均抑郁指数降低 12%,p < 0.01)。结论:本研究结果表明,在宫颈癌治疗中,宫颈癌护理及心理护理在改善生理治疗效果和患者心理状态方面具有显著积极作用。综合护理干预有助于促进患者的身体康复,同时减轻治疗过程中可能的心理压力。
[1/1]
在线客服::点击联系客服
联系电话::400-188-5008
客服邮箱::service@ccnpub.com
投诉举报::feedback@ccnpub.com
人工客服

工作时间(9:00-18:00)
官方公众号

科技成果·全球共享