1)  Rice
水稻农杆菌转化
1.
Rice is the staple food for more than one third of the world population.
建立水稻突变体库是功能基因组学研究的有效方法,大量T-DNA插入突变体的获得需要通过农杆菌转化来完成,因此,高效的水稻农杆菌转化体系是建立突变体库的重要基础,本研究正是在此基础上,对如何提高水稻农杆菌转化效率进行了研究,并对获得的T-DNA标签系进行了侧翼序列测定及同源性比对。
2)  rice
水稻
1.
Remedying Soil Contaminated by Heavy Metal with Lime and Its Effect on Rice;
石灰修复重金属污染土壤及其对水稻效应
2.
Effects of cadmium on rice seed germination;
镉对水稻种子萌发的影响
3.
Advances on the Effect of Cadmium Damage on Physiology and Ecology of Rice;
镉毒害对水稻生理生态效应的研究进展
3)  Oryza sativa
水稻
1.
Review of Toxic Effect of Cadmium on Oryza sativa and Tolerant Mechanism;
镉对水稻的毒害效应及耐性机制的研究进展
2.
Eco-toxicological effects of selenium and its critical value on Oryza sativa;
硒对水稻的生态毒理效应及临界指标研究
3.
Cloning and Analysis of Oryza sativa Chloroplast Division Site Determinant Gene OsMinE;
水稻minE基因的克隆及分析
4)  Oryza sativa L
水稻
1.
Mapping and Marker-assisted Selection of a Brown Planthopper Resistance Gene bph2 in Rice (Oryza sativa L.);
水稻抗褐飞虱基因bph2的SSR定位和标记辅助选择(英文)
2.
Identification of Related QTLs at Late Developmental Stage in Rice (Oryza sativa L.) Under Two Nitrogen Levels;
两种供氮水平下水稻生长后期相关性状的QTL定位(英文)
3.
QTL Analysis of Low-temperature-sensitive Pollen Sterility in Indica-japonica Hybrid Rice (Oryza sativa L.);
水稻籼粳亚种间杂种低温花粉不育的QTL分析
5)  rice (Oryza sativa L.)
水稻
1.
Genetic Analysis and Molecular Mapping of sde(t) in Rice (Oryza sativa L.);
水稻矮秆突变体sde(t)的遗传分析与基因初步定位
2.
Influence of Gene Effects in Different Genetic Systems on Metabolism of Carbohydrate and Nitrogen in Rice (Oryza sativa L.);
不同遗传体系基因效应对水稻籽粒碳氮代谢的影响
3.
Cloning and Characterization of a Full-length cab Gene Encoding the Light-harvesting Chlorophyll a/b-binding Proteins in Rice (Oryza sativa L.);
水稻(Oryza sativa L·)捕光叶绿素a/b结合蛋白基因全长cDNA的克隆和特性分析
6)  paddy
水稻
1.
The characteristics of heavy metal content of paddy in Fujian Province's littoral area;
福建沿海地区水稻重金属含量特征
2.
Benefit analysis of popularization of water-saving irrigation techniques for paddy planting in Jiangsu Province;
江苏省水稻节水灌溉技术推广效益
3.
Water demand forecast of well irrigation paddy based on artificial nerve network model;
基于人工神经网络模型的井灌水稻需水量预测
参考词条
补充资料:水稻土磷素转化

  
  水稻土磷素转化
  transformation of phosphorus in paddy soils

  水稻土麟素转化(transformation。f phos-phorus in paddy 5011约水稻土在淹水和排水条件下含碑化合物的形态及有效性的变化。 大多数水稻土在淹水的情况下,其有效磷量(即土城溶液中磷的浓度)显著增加.因此.通常水田对碑的孺要性常较同类早地土壤为小.造成磷家浓度增加的原因主要有:①淹水导致三价铁还原为二价铁,从而使原与三价铁相结合的碑释放出来.甚至铁的形态变化还可使闭蓄态碑裸尽而增加其有效性.②淹水使土坡pH值升离,土城的正电荷t减少,从而使原被土壤吸附的带负电的碑酸离子释放出来.③淹水使某些简单的有机阴离子通过竞争吸附,代换出了部分磷酸离子。④在酸性土城中.淹水导致pH值升高,增加了Fe一P和AI一P的溶解度。在石灰性土壤中淹水后pH值下降.也将增加Ca一P的溶解度。⑤土坡淹水后,可使磷的扩徽系数增加,从而提高碑的有效性。 但是,土坡掩水后有效磷素增加至某最高值后,常有一个下降过程.有时可以降到淹水前的水平.其原因尚不十分清楚,可能有以下原因:①释放出的磷被新沉淀的物质所吸附.②礴可能以亚铁磷酸盐形态〔蓝铁矿,成:(OH);(H:PO.):·川:O〕重新沉淀。③由于徽生物的分解,使土城固相部分的有机阴离子减少,从而增加了土城固相部分对碑的吸附. 生产中水稻土常有干盆交替过程.在由湿变干过程中,土镶礴转化的墓本规律为:①土集排水后使其因淹水产生的一系列变化(电位下降、pH值增减等)均向逆反方向回复,因而,土城溶液磷和土集有效磷均下降。②土城排水后,土壤氧化还原电位升高,使已被还原的铁锰化合物重新氧化,从而生成新的铁锰化合物的沉淀.这种新生成的铁锰化合物为无定形化合物,具有较大的比表面,从而可以大t地吸附磷.降低磷的有效性,使水稻后作(早作)对磷肥的需求量增大。③水稻土中碑酸铁在淹水后,因铁的还原使结晶破坏,转化为亚铁礴酸盐,有效性碑增加.而在土坡排水后,亚铁又载化为高铁并和磷生成非晶质的磷酸铁,使土坡溶液礴浓度下降。但是由于新生成的非晶质的磷酸铁具有较大的比表面,因而在非晶质碑酸铁生成之初的一个短哲的时间内(排水后的短时间内)仍有较高有效性。然而随粉时间的延续,无定型磷酸铁将不断老化,结晶·逐渐恢复,有效性将大大减低。 (香如冲)
  
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