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叶片碳(C)、氮(N)、磷(P)含量及其化学计量比在植物生长、生物地球化学循环、生态系统生产力以及维持陆地生态系统的结构与平衡中发挥着关键作用。全面了解植物叶片生态化学计量的生物地理模式及其驱动机制对于评估生物地球化学循环和生态系统功能对环境变化的响应至关重要。青藏高原以其多样且复杂的植被类型而著称,并对气候变化非常敏感。然而,青藏高原地区叶片C、N、P含量及其化学计量比在个体和群落水平上的海拔格...
茶树通过差异塑造叶片格式提高耐旱性(图)
茶树 细胞生物学 分子生物学
2024/4/16
近日,西北农林科技大学园艺学院茶叶创新团队龚春梅教授课题组以“陕茶1号”为研究对象,运用细胞生物学、生化与分子生物学、遗传学等手段发现发育相关转录因子CsREV通过差异塑造叶片和茎杆之间的木质部格式共同赋予茶树更强的耐旱性。相关成果发表在Cell Reports上。
中国农业科学院棉花研究所专利:与陆地棉叶片绒毛相关的SNP分子标记及其应用
陆地棉 叶片绒毛 SNP分子标记
2024/4/11
叶片功能性状的种内变异和协同变化促进植物适应复杂生境(图)
叶片 功能性状 种内变异 植物适应
2024/5/11
植物被食草动物取食的强度常常受到邻居植物的影响,即所谓“关联效应(Associational effects)”。然而,关联效应如何通过寄主影响其寄生植物,尚未见报道。桑寄生植物(Mistletoe)隶属于檀香目的半寄生性灌木,常寄生在寄主植物的茎和枝条上,通过吸器直接从寄主植物获取水分和养分。
复叶形态如何产生?学者揭秘鹰嘴豆叶片分子机制
叶片 鹰嘴豆 形态学
2024/1/4
叶片是植物最重要的光合作用器官和抗病场所。从形态学上,叶片可以分为单叶和复叶,而最吸引人注意的就是千姿百态的复叶结构。这些丰富多样的复叶形态是如何产生的,一直以来都是植物科学家十分关注的科学问题,其中,这背后潜在的分子机制是研究热点之一。
叶片碳调控滨海“蓝碳”形成的微生物机制获揭示
微生物 华南植物园 自然保护区
2023/11/8
中国科学院华南植物园海岸带生态系统过程与环境健康研究组揭示了红树林叶片碳组分调控海岸带“蓝碳”形成的微生物机制。近日,相关成果在线发表于《全球变化生物学》。
红树林生态系统年均CO2净吸收速率是内陆森林的15倍以上,而且红树林湿地内独特的潮汐环境导致其土壤内部的碳分解速率非常缓慢,使得其成为重要的海岸带“蓝碳”生态系统,在全球碳循环中扮演着重要角色。然而,自20世纪50年代以来,红树林一直受到人为活动的不利影响。在中国,红树林面积从20世纪50年代的50,000公顷减少到1990年的15,000公顷。植树造林是减缓红树林损失及增强其生态系统服务的有效途...
华南植物园揭示红树林叶片碳组分调控海岸带“蓝碳”形成的微生物机制(图)
蓝碳 生态系统 吸收
2024/5/21
红树林生态系统年均CO2净吸收速率是内陆森林的15倍以上,而且红树林湿地内独特的潮汐环境导致其土壤内部的碳分解速率非常缓慢,使得其成为重要的海岸带“蓝碳”生态系统,在全球碳循环中扮演着重要角色。然而,自20世纪50年代以来,红树林一直受到人为活动的不利影响。在中国,红树林面积从20世纪50年代的50,000公顷减少到1990年的15,000公顷。植树造林是减缓红树林损失及增强其生态系统服务的有效途...
植物的同一片叶子上存在黄色和绿色斑块称为黄绿杂色叶。这种叶片的表型在观赏植物中被认为是一种优异的性状,增加植物的观赏价值。但在作物中,叶片黄绿杂色被认为是一种负面的性状,因为它会影响光合作用和作物生长,降低生产力和产量。叶肉组织由栅栏组织和海绵组织组成,包裹着负责输送矿物质、有机养料和水分的维管系统,叶绿体是植物光合作用的主要场所。早期的研究证明,黄绿杂色叶片中黄色部分的叶肉细胞中的叶绿体结构被破...
碳(C)、氮(N)和磷(P)的生物地球化学循环过程是地球上生命的基础。在植物生长过程中,叶片C同化是植物生理过程的底物和能量来源,而N和P则是构成蛋白质和遗传物质的基本元素。生物体需要严格的元素比例关系通过能量代谢合成植物生长或繁殖所需的化合物。植物C、N、P化学计量特征的变异可以反映环境条件和物种组成变化的适应性策略。近年来,中国北方荒漠草原过渡带极端干旱或降水事件发生频繁,特别是在营养有限的生...
植物叶片碳稳定同位素丰度(δ13C)可以揭示植物叶片生理生态过程对气候变化响应与适应机理,并已广泛应用于植物和环境科学。阐明叶片δ13C变异的驱动机制是其广泛应用的前提,迄今为止,在区域和全球尺度已开展了多项研究以明确叶片δ13C的关键驱动机制,这些研究认为叶片δ13C变异是响应多种气候压力,尤其是降雨和温度的结果。然而,也有研究发现即使在相似的环境条件下,叶片δ13C在物种之间也存在显著差异,表...