1)  Aluminum stress
铝离子胁迫
2)  aluminum ion
铝离子
1.
Study on the technology of decreasing the concentration of aluminum ion in the neodymium chloride solution;
降低氯化钕溶液中铝离子的工艺研究
2.
Effect and elimination of aluminum ions in phosphating of bright and level hot dip galvanized sheet;
光整热镀锌板磷化过程中铝离子的影响及消除
3.
Safety Analysis on Aluminum Ion on Xian s Tap-water;
西安市自来水中铝离子的安全性分析
3)  Aluminum
铝离子
1.
In this paper a method of on-line analysis of aluminum by flow injection analysis has been studied.
用流动注射法研究了铝离子的在线分析。
4)  aluminium ion
铝离子
1.
After eleminating aluminium ion with cation exchanger,sulfate in etching baths of aluminium foil is determined by ion chromatography.
建立了用阳离子交换树脂去除铝离子,然后用离子色谱法测定铝箔腐蚀液中硫酸根的方法。
2.
Based on the methanogenic toxicity assay, the adaptation test and the recovery test, it is inferred that aluminium ion impacts on the activity of methanogenic bacteria as metabolic toxin.
通过产甲烷毒性试验、毒性驯化与毒性恢复试验,可以推断混凝剂中铝离子对甲烷菌产甲烷活性的影响类别为代谢毒素类;铝离子对产甲烷菌的50%活性抑制浓度为0。
3.
Pclysilicic acid containing aluminium ion is a new flocculant.
本文应用核磁共振技术及化学分析方法研究了铝离子与聚硅酸之间的相互作用情况;借助于微电泳技术测定了含铝离子的聚硅酸絮凝剂在不同pH值条件下水解沉淀物的表面ζ电位变化情况;借助于透射电镜手段及静置观察方法考察了铝离子含量对聚硅酸胶凝作用的影响。
5)  Al(Ⅲ)
铝离子
1.
Studies of Morin-Al(Ⅲ)-Nucleic Acids Ternary System and Its Analytical Application;
桑色素-铝离子-核酸三元体系的研究及其分析应用
2.
The gelation mechanism of water sol-uble polymers in the presence of multivalent cations such as Cr(Ⅲ)and Al(Ⅲ) is discussed.
讨论了铬离子和铝离子交联线型聚合物形成凝胶的机理,并对比了合成聚合物和生物聚合物的性质,着重讨论了聚丙烯酰胺和黄胞胶的优缺点。
6)  Al3+
铝离子
1.
The effects of Al3++ in acid soil on growth of alfalfa were studied by the way of sand culture.
5)不同铝离子含量对紫花苜蓿生长和生理的影响,结果表明:土壤铝含量在20mg/kg时,苜蓿生长正常,出苗率、株高、叶片长度、单株叶片数、根长和地上、地下生物量均高于或明显(p<0。
参考词条
补充资料:水分胁迫


水分胁迫
water stress

水分胁迫(wate:stress)植物水分散失l超过水分吸收t,使含水t下降,膨压降低.正常代谢失调的现象.植物除因土城中缺水引起水分胁迫外,干早、淹水、冰冻、高温或盐演条件等不良环境作用于植物体时,都可能引起水分胁迫.不同植物及品种对水分胁迫的敏感性不同,影响不一。在淹水条件下,有氧呼吸受抑制,影响水分吸收,也会导致细胞缺水失去膨压,冰冻引起细胞间隙结冰,特别是在严重冰冻后遇晴天,细胞间隙的冰晶体融化后又因燕腾大t失水,易引起水分失去平衡而姜蔫.高温及盐演条件下亦易引起植物水分代谢失去平衡,发生水分胁迫.干旱缺水引起的水分胁迫是最常见的,也是对植物产量影响最大的. 水分胁迫对植物祝谢的影响在植物水分亏缺时,反应最快的是细胞伸长生长受抑制,因为细胞膨压降低就使细胞伸长生长受阻,因而叶片较小,光合面积减小;随着胁迫程度的增高,水势明显降低,且细胞内脱落酸(ABA)含量增高,使净光合率亦随之下降,另一方面,水分亏缺时细胞合成过程减弱而水解过程加强,淀粉水解为糖,蛋白质水解形成氨基酸,水解产物又在呼吸中消耗;水分亏缺初期由于细胞内淀粉、蛋白质等水解产物增亥,吸呼底物增加,促进了呼吸,时间稍长,呼吸底物减少,呼吸速度即降低,且因氧化碑酸化解联,形成无效呼吸,导致正常代谢进程紊乱,代谢失调。 水分胁迫对植物的严重影!栩王由于水分胁迫引起植物脱水,导致细胞膜结构破坏.在正常情况下,由于细胞膜结构的存在,植物细胞内有一定的区域化(compartmentation),不同的代谢过程在不同的部位进行而彼此又相互联系;如果膜结构破坏就引起代谢紊乱。 不同植物或品种对水分胁迫的反应不同植物或品种在干早条件下的反应不同.早生植物长期生活在干早的环境中,在生理或形态上具有一定的适应特性.例如具有强大的根系,燕腾量高时.可吸收深层土中的水分,这是一种积极的抗旱方式。有的角质层发达,避免水分过多散失或气孔夜开昼闭等避免水分散失.如仙人掌,白天气孔关闭减少水分消耗量,夜间气孔张开,吸收的CO:,固定于苹果酸中,白天又释放出CO:用于光合作用中。 栽培植物的抗早性虽不及早生植物,但不同植物或品种之间对水分胁迫的敏感性亦不同,一般C.植物比C:植物的水分利用率高,抗早性亦较强,C;植物中高粱的抗旱性又比玉米强。在水分亏缺时,高粱叶片中的ABA含量明显低于玉米,干早后复水,高粱亦较玉米易于恢复正常。 在生产上应注意合理施肥,提高植物杭早性的间题,例如钾有渗透调节功能,在施肥时应适当配合钾肥,发挥其渗透调节功能,提高作物抗早性. (饶立华)
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