养分元素
NMT通讯. 2024, 2(5).
摘要
1. 检测根实时吸收NH
4
+
、NO
3
-
、HPO
4
2-
、K
+
、Mg
2+
、Fe
2+
速率。
2. 探究氮高效材料的氮高效吸收利用机制,是否与该材料的质膜H
+
-ATPase 活性强,通过向胞外排H
+
,在质膜表面形成有效的H
+
电化学梯度,提升NH
4
+
、NO
3
-
吸收效率,同时有效地将胞内NH
4
+
同化产生的H
+
及时排出胞外,维持胞内环境pH 稳态有关。
3. 探究低氮或低钾环境下,氮钾高效材料的氮钾高效利用机制,是否与该材料细胞,将更多的NH
4
+
、NO
3
-
、K
+
分配到胞浆有关。根、茎、叶的液泡排NH
4
+
、NO
3
-
、K
+
相对较强,或吸NH
4
+
、NO
3
-
、K
+
相对较弱,代表该材料可能是通过该机制提升氮钾利用率。
4. 探究高铵胁迫下,耐高铵材料的耐性机制,是否是通过根,将更多的NH
4
+
排到根外。
引用本文
GB/T 7714(中文)
中关村NMT产业联盟编辑部. 养分元素[J]. NMT通讯, 2024, 2(5).
APA(英文)
中关村NMT产业联盟编辑部 (2024). 养分元素. NMT Communications, 2(5).