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雜多酸催化劑應用研究進展(完整版)實用資料(可以直接使用,可編輯完整版實用資料,歡迎下載)圖2重塑土樣P-S曲線附表天然土祥和重塑土樣試驗結果分析土樣規(guī)格(cm3結構狀態(tài)初始結構狀態(tài)孔隙比(e。內(nèi)聚力(C0/kPap-S曲線方程20(A天然土1.4246.86S=-2.65+76.6(1-e-P/203.520(B天然土1.4246.86S=-2.46+99.6(1-e-P/278.230天然土1.4346.86S=-2.4+187.2(1-e-P/51520重塑土1.6124.1S=-0.08+101(1-e-P/250-4(1-e-P/1330重塑土1.6124.1S=-0.02+111.5(1-e-P/250-4.8(1-e-P/1340重塑土1.6124.1S=-0.01+113.2(1-e-P/250-4.8(1-e-P/13由附表可見,無論是天然土樣還是重塑土樣,在一定的壓力下,其變形具有類似的規(guī)律性,可用同一方程來表示;并且,在相同的壓力下,重塑土的變形沉降量比天然土要稍大,這是土的天然結構被破壞.強度下降造成的.由于最終沉降量S與壓力P和土體的初始結構狀態(tài)之間存在相應的數(shù)學關系:S(t=(F(P+f(Ks,因而,任意時刻的沉降量就可以表示為與壓力、結構初始狀態(tài)和時間的關系,從而,獲得同時考慮土體結構初始狀態(tài)和壓力作用時任意時刻沉降量的計算模型:S(t=(F(P+f(Ks#g(t.探討土體受力和不同土樣規(guī)格效應的影響,必須對不同規(guī)格有相似初始結構狀態(tài)的樣品施以不同的壓力,以觀察在不同壓力作用下土體變形的尺寸效應.3土樣規(guī)格效應分析本次研究取初始結構相同的3個土樣,規(guī)格分別為:20cm@20cm@20cm,30cm@30cm@30cm和40cm@40cm@40cm,在同樣的受荷面積下,施加同步規(guī)律變化的一組壓力(壓力范圍10~60kPa,樣品的尺寸越大,則其某一時刻的變形量和穩(wěn)定變形就越大,變形的增加量也越大.顯然,這就是土樣側向變形導致的結果,也就是土樣規(guī)格效應對變形的影響結果.4結論(1設計了不同規(guī)格土樣的固結試驗模擬,這種試驗方法能較好地模擬工程土體的實際受力環(huán)境和滲流條件,分析土體的壓縮變形過程和規(guī)律性,是一種研究黏性土地基變形和沉降問題的有效方法.(2建立了黏性土樣規(guī)格的影響效應模型,討論了土樣的規(guī)格效應與沉降影響的定量關系,得出廣義的適合于實際土體變形的沉降計算模型.參考文獻[1]周江平,彭雄志.土體抗剪強度的尺寸效應[J].西南交通的大學學報:自然科學版,2005,40(1:77-81.[2]高大釗.土力學與基礎工程[M].北京:中國建筑工業(yè)出版社,2004.編輯:琳莉收稿日期:2006-09-27雜多酸催化劑應用研究進展李瑞波,徐貴潭(哈爾濱師范大學呼蘭學院化學系,黑龍江哈爾濱150500摘要:介紹了雜多酸化合物的結構、性質、催化作用,并對近幾年負載型雜多酸和混合型雜多酸催化劑方面的研究進展進行了綜述.關鍵詞:酸催化作用;負載雜多酸;混合雜多酸[中圖分類法]O622[文獻標識碼]A[文章編號]1003-6121(200703-0025-02酸催化工藝在化學生產(chǎn)過程中占有重要地位,傳統(tǒng)催化劑主要是硫酸、磷酸、氫氟酸及無水三氯化鋁等,它們腐蝕性強,后處理復雜,污染嚴重,不能滿足環(huán)保的要求,這就迫切需要固體酸取代它們.目前,研究較多的固體酸有沸石分子篩、雜多酸及鹽、離子交換樹脂等,它們都克服了傳統(tǒng)催化劑的腐蝕性及污染嚴重等缺點.雜多酸及鹽具有低溫、高活性、高穩(wěn)定性等優(yōu)點,因此,具有廣闊的應用前景.1雜多酸催化劑的主要反應類型水合與脫水主要反應有低碳烯烴水合,如丙烯、正丁烯和異丁烯合成丙醇、正丁醇和叔丁醇;復雜不飽和分子的水合,如莰烯合成異莰醇等;醇類脫水,如乙醇、2-丙醇、1-丁醇脫水,1,4-丁二醇脫水合成四氫呋喃;復雜不飽和分子脫水,如鄰苯甲酰苯甲酸脫水合成苯醌等.酯化與醚化主要反應有醇酸酯化反應,如丙酸與丁醇的反應等;鏈烯烴酯化反應,如丙烯酸與丁醇的反應;芳香酸酯化反應,如對硝基苯甲酸乙酯的合成,甾族化合物的酯化反應;醚化反應,如甲基叔丁基醚與乙基叔丁基醚的合成等.烷基化、?;?、去烷基化與異構化主要反應有脂肪烴的烷基化反應,如丙烯、丁烯、異丁烯烷基化反應;Friede-lCrafts反應,如苯、苯酚及其取代物與長鏈烯烴的烷基化反應;烷烴烯烴的異構化,如正烷烴異構為支鏈烷烴、貝克曼重排等.聚合反應主要反應有四氫呋喃的高分子聚合,如四氫呋喃聚合合成聚四亞甲基醚醇(PT-MG;醛的三聚反應,如甲醛的三聚反應、丙醛的三聚反應等.裂解與分解主要反應有醚的裂解、羧酸的分解反應,如C3-C7的羧酸分解為CO和鏈烯烴;酯的分解反應;異丙苯的過氧化氫分解;環(huán)氧化物醇解.縮合反應丙酮縮合為異亞丙基丙酮;丙酮與苯酚合成雙酚A;苯酚與濃硫酸合成雙酚S;維生素E、K1、C多齒合成中的縮合反應;Prins反應,如苯乙烯與乙醛的反應等.2負載型雜多酸催化劑2.1負載型雜多酸的性能與制備雜多酸的比表面積極小,因此,在實際應用中常常需要將雜多酸負載在合適的載體上,以提高比表面積.負載雜多酸的催化性能與載體的種類、負載量和處理溫度有關.由于Al2O3、MgO等載體堿性較強,容易使雜多酸分解,一般不宜作為負載雜多酸的載體,用來負載雜多酸的主要是中性和酸性載體,包括:SiO2、TiO2、活性炭、離子交換樹脂、大孔分子篩、層柱材料等,其中SiO2和活性炭最常見,且得到了很好的表征.普遍認為,在非極性反應體系中,SiO2負載雜多酸催化劑的活性最高,而在極性溶劑中進行的反應,活性炭能牢固的負載雜多酸.負載雜多酸催化劑的制備方法主要有浸漬法和吸附法兩種.2.2負載型雜多酸的研究進展Vazques和溫朗友研究了不同載體的負載雜多酸催化劑的熱穩(wěn)定性.認為熱穩(wěn)定性主要與載體與雜多酸間的相互作用強弱有關.負載量增大,所含的酸量增加,但并非對反應就有利.負載量增加,弱酸酸量增加,強酸酸量減少.低負載量時,雜多酸在載體上高度分散,表面酸性為其總酸量,隨著負載量的增大而增加;高負載量時,由于大的雜多酸晶粒的形成,表面質子濃度顯著下降,催化活性反而有所下降.溫朗友研究了不同二氧化硅負載磷鎢十二雜多酸的表面性質、熱穩(wěn)定性、酸性和烷基化活性.結果表明,高比表面積的二氧化硅有利于雜多酸在其表面的分散,熱穩(wěn)定性和烷基化活性均較高.孫渝等認為,磷鎢酸在MCM-41上高度分散,磷鎢十二與MCM-41的相互作用較SiO2強,使酸中心變?nèi)?且分布不均勻.Vazquez研究了PMo12與不同載體間的相互作用,其強弱順序為:Al2O3>C>SiO2>TiO2.負載型催化劑的熱穩(wěn)定性和酸性隨它們間的相互作用的增強而減弱.Satito等人研究了催化烷基化使用負載型雜多酸催化劑的壽命,認為分散度和酸量是影響催化劑壽命的關鍵因素.Izumi研究了一種雜多酸負載新方法,他們將正硅酸乙酯加入到PW12和Cs2CO3形成的膠體中,經(jīng)蒸發(fā)焙燒得到負載型磷鎢酸銫鹽催化劑,用于乙酸乙酯水解,其活性很高.Soled采用兩步法制得負載型磷鎢銫鹽.Kozhvnikov等發(fā)現(xiàn)PW12/MCM-41雜多酸分散性好、活性高,并表現(xiàn)出了擇形性.金英杰等采用水熱法制備了具有中空性和酸性的SiW12/HAlMCM-41催化劑,負載適量雜多酸對中孔分子篩晶體結構無破壞作用.負載條件和載體表面性質對牢固度存在較大影響.胡長文等研究了苯酚與烯烴的烷基化,催化活性為:XW12/SiO2>XW12/Al2O3>XW12/DE.張敏研究了活性炭負載磷鎢酸催化合成環(huán)己酮縮1,2-丙二醇,在磷鎢酸固載量為18.1%,醇酮摩爾比為1B2,油浴溫度140~150e,用苯作帶水劑,反應40min,產(chǎn)率達96.3%.3新型混合型雜多酸將傳統(tǒng)的雜多酸分子中的雜原子、多原子以及氫等取代,得到了新型的雜多酸及鹽.主要包括兩方面:(1堿金屬、堿土金屬、銨、有機胺等部分或全部取代傳統(tǒng)雜多酸的氫而得到傳統(tǒng)雜多酸鹽;(2雜原子或多原子被其他金屬離子或有機金屬離子部分或全部取代得到的新型雜多酸及鹽.Okuhara等合成了具有微孔結構、高活性和疏水性的難溶酸式鹽CsXH3-XPW12O40.可通過調(diào)節(jié)X值來調(diào)節(jié)其酸性和孔徑.劉等研究了Pt-Cs2.5H0.5PW12O40催化正戊烷的骨架異構化,認為,氫氣在鉑催化下產(chǎn)生活潑氫,有效地抑制了催化劑的失活.Nakato等研究了在過量水存在下Cs2.5H0.5PW12O40催化烯烴水合反應和片那醇重排反應.Yoshimune等合成了堿金屬(K、Rb、Cs取代的磷鎢酸鹽,對孔尺寸進行了表征,發(fā)現(xiàn)孔的大小隨金屬陽離子半徑的增大而減小.Okuhara等采用Cs2.5H0.5PW12O40催化合成功能聚合物的單體N-烷基丙烯酰胺,具有高活性和耐水性的優(yōu)點.近年來合成了很多復合雜多酸.Matsumoto等合成了具有Keggin結構的含釕(銠硅鎢雜多酸四己基銨鹽,它們在烷烴氧化合成醇、酮的反應中均具有高活性、選擇性和穩(wěn)定性.Kuznetsova等研究了活性金屬Pd(Ⅱ、Fe(Ⅲ與PW6O349-形成復合催化劑的催化性能,認為雙金屬催化劑在苯酚合成中活性是單金屬催化劑的7倍.吳等合成出過渡金屬修飾的復合雜多酸鹽,H5[GeW10MoNbO40]#20H2O,K5H[SiMnMo2W9O40]#11H2O,并對其結構進行了表征.一些無機-有機雜化材料也紛紛被制備出來.王等在雜多酸陰離子中引入有機錫可得到具有生物活性的復合雜多酸.張宏等采用水熱法合成了新的夾心型雜多酸鹽[(CH3CH24N]4H3O{Na[(HMo2O53(HPO4(H2PO43]2H2PO4}2#10H2O.從分子、原子水平研究HPA的組成、結構及陰離子的獨立單元的組裝與其催化性能的關系,采用二維設計和超分子化學思想,合成新穎的混合型雜多酸催化劑,具有重要的理論價值和現(xiàn)實意義.4結語負載型雜多酸與傳統(tǒng)催化劑相比,具有低溫高活性、可重復使用及易于實現(xiàn)連續(xù)化生產(chǎn)等優(yōu)點,具有很好的工業(yè)化前景.但其也存在活性組分溶脫損失及積炭失活等問題,還有待于進一步加強這方面的研究.雖然目前各國對雜多酸催化劑及其性能的研究已做了大量的工作,并取得了很大成績,但真正實現(xiàn)工業(yè)化規(guī)模的應用并不多見,還有待于化學工作者共同努力,進一步推動多酸化學的研究和發(fā)展,以加強綠色化工的進程.參考文獻[1]何則強,張平民,高孝恢,等.雜多化合物應用研究新進展[J].湖南化工,2000,30(6:4-8.[2]KozhevnikovIV.HeteropolyAcidsandRelatedConpoundsasCatalystsforFineChemicalSynthesis[J]CatalRev-SciEng1995,37(2:311-352.[3]許林,胡長文.王恩波.雜多酸型催化劑的研究進展[J].石油化工,1997,26(9:632.[4]杜少兵,徐元植.雜多酸型催化劑的研究進展[J].石油化工,1993,22:694-702.[5]吳越,葉興凱,楊向光,等.雜多酸的固載化-關于制備負載型酸催化劑的一般原理[J].分子催化,1996,10(4:299-319.[6]張敏.活性炭負載磷鎢酸催化劑合成環(huán)己酮縮1,2-丙二醇[J].精細石油化工,2002(1:36-38.編輯:琳莉收稿日期:2006-11-15黑龍江省生態(tài)條件下玉米DUS測試標準品種性狀表達差異性分析解艷華(黑龍江省農(nóng)業(yè)科學院作物育種所,黑龍江哈爾濱150086摘要:用符合系數(shù)(COC對玉米DUS測試標準品種在黑龍江生態(tài)條件下的性狀表現(xiàn)與《指南》中描述的標準性狀的差異性進行了分析,結果顯示:僅M017,V8112兩個品種的符合系數(shù)小于0.90,27個品種的符合系數(shù)大于0.95,掖502,F24,F7,C8605-2,獲白,中106的符合系數(shù)等于1.品種符合系數(shù)大小與品種來源、品種生態(tài)區(qū)域無顯著關系.測試的46個性狀中,有42個性狀的符合系數(shù)大于0.95;其中5個性狀的符合系數(shù)等于1.必測性狀中約92.30%的性狀符合系數(shù)大于0.95.從植物生長的不同時期和部位來看,符合系數(shù)大小依次為:雌穗性狀>生育期性狀>莖部性狀>葉部性狀>雄穗性狀>根部性狀.關鍵詞:玉米DUS測試;標準品種;符合系數(shù);差異性分析[中圖分類法]S3[文獻標識碼]A[文章編號]1003-6180(200703-0027-03黑龍江省是我國重要的商品糧基地,在這里玉米是最主要的糧食作物,常年播種面積平均在230萬hm2左右,總產(chǎn)在1200萬t左右,其年種植面積、總產(chǎn)均居全國前列,因此,玉米生產(chǎn)在黑龍江省及全國的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中占有舉足輕重的地位.由于玉米生產(chǎn)上栽培品種很多,假冒侵權案件不斷發(fā)生,必須對玉米新品種進行DUS測試,準確、客觀、公正地對玉米新品種進行授權,實施保護,保證玉米生產(chǎn)的健康持續(xù)發(fā)展.在玉米DUS測試中,標準品種在某一生態(tài)條件下的性狀表現(xiàn),關系到測試結果的準確性.本研究通過對黑龍江生態(tài)條件下玉米DUS標準品種5期廖巖等:物耐鹽性機理研究進展植2807[3IlALn.NaaenxgnailoitSic,8,4:32398]maJ,inDAdmgdyedatcycne182010—10.ySaorcxi.e9[4SeeHM,ekEBc.Oyncnettniileloltdrghtyts.lths1,976:0—968]tgrBc,ekRxgocnaootcopasunosnesPnyo17,093o.ierinsadhrsipohiaPi.[5AaaTkhsiPoutnadsvnitexgnrisnposneinKl,.,sodCBane,.8]saaadK,hM.rcoaeggoaiyedahtyts.I:yDJOmn,.,rtncJdincnfcvoacilohsezesd.Phtihbfn,v1.Eliirooniioio.9sve,Amsedm,18tra97.27—2828.nglynantiueheseistoClssueahteit,94,3:3-3.nnodnacancr[6CagH,igl,SeeSM.Siidcdcagsiipmxaeir,ooaieclt.Pyohmsy18223-258]hSeeBZil[7SiZuZJKaiA一h ̄,t1fcfI—soiSttsoeAtiefAtxdteEzms一TaeadH8]hH,h,hd1aQlgabea.Eetoomtarsntcitsniiavne。HAPs一ssoclSehviooiynPaeiTmtlt.AchthslgaSnc,04,03:1PsoaoPasnntPooyioiiia203()31—36apoc1.UwetigJMeereRdcnBilgdcn.frUnvriPesodn,18.lndy96[8HaiUB,GutrdC.FeaiasiooyadMeiieOxoiestrs,Lno8][98]AsdaaK.Asobteids-ahdoeeodcvnigezmeilt.Pyi1Pat92,8craepmxaeyrgnprxesaegnnynpashso.ln,19in5:25—2134.lelihoifetfyenpasusn:Obry,L..eontelWd.SpeieDimuaeI.CRCPesumxdstsrs,BoaRaoctn,FL,12.98[0HalwlB.Tetxcefcsoxgnoltise.I9]8—13.9—2[19]FoeH,Lldi,yrCeaasMEdadA,nwrsEMunaxPUieuM.1erlosraeilnsitrcinthtsnhssadrgltr1}oefacbtnpat,neatswipooyteiloohnuaoyesgicc.IPl,E,Seeinfaen:elintfn,K.asd.,AcieOxgntye/OxdteSrsadPatMeaoiAmecSceyfPltPhsoo,viaitsnlntblsvem.inraoitoayilgnyRokie,MD,1911cvU9.31—14.4[29][39]HalwelB.Oxdtedmaeiieiain,atxdtpoetnihoolssCeliliaiag,ldpmxdtvpondaiiartcinclrpat.hm.Py.Liis97,4:37—30.nonohspd,18424HaprDreB,HavyBMreR.MehimsoaauttlrncnprniessI.Roeoueidimuae,ctlsndprxds.casfprqaoeaeieenar ̄aInlylspmxedstsfaaae,aeoaeiPltCelEninnalvr.,17o98,1:21—2115.[49]DhnsidaRS,Mao.DruhoeacntnsetweWogttlrneiwoIoss:creaetnyteesgisiieidtoporltdwiezmaidfneaantldpmxanEx.Bo.9hcpit,181,2:937—91.[5RnHM,CeSnGJt1epneohaedisiienwutstcaeececdNa1tse.Ciee9]ehnX,u,ea.RsosfetelgtdfrtwsnwhedgiaetwtrfiyaCrsshnshrsenodinnseJunfplcl,00,1()78—72oraopiEo20lAeogdy15:12.[69]GostDsetR,MihlnEP,LuaC.AnixdnepnetCtesiattlrtadslsnivuvrfctnCrpSilollocsMtiatrsosoNa1ssnsloeaornnatestechiasoot.oc.,io1994。34:76—7401.maemoop,SvlaleoLA.Stidcxdtesesihoolssoelt.PltSi,19la—nueoavtsnclrpatfapasdiirpnnac.95,15:0[7HendzJA,OlsE,CrsFJeiaF,dlRi9]151—176.[8HendzJJmnzA,Muleu,Svl.Tlacfelns(imstuoln—rslsesiascadwtdcif9]mae,ieelnaxPeiaFoeneopapatPsim)tgtmttssoitiiutnoilruavoearsehnonixdaeecsllatointdfne.PatCelEnio.,20nvrn00,23:83—8256.[9Shr9]emeL,Aau—osliseB,Dznrl.EetfattsngotdoedtyynawyoeucltokselgQcoSigeemePfcolrsorwhanteofigptafpnuaeadis(wrssenhxhdenrbrL)lths1,19,174—11ou..Payi.954:1nPo5.[0KneyBF,DiipsLFhslgaadoiavsosa1fhlteatrvlaicfidteslsnivrvl10]endeFUpi.PyiocxterpnetNCestoreieiilaatesieGeieoilndieootalnGlloanhtlaaarmnia.PatPyi1,19lhso.99,15:76—74.n545[0]HZaL.EetoAfnntegotdpocinmeftnudra1ts.Acclciia20,11eXL,hoLL,iPfcsfMgorwhartteezsctneCrstEoaSnc,05YuihnevyoooNseaogi2()18—1351:89.[0]12BnvdsMeaieP,MacnL,Galg,CoaMroiPleoSMmbE,TmaoM.ReainhpbtetxdtdfnessedsltlrcnorLltsiewenaiiaeecytmsaatoeaeiononnnSlnmueouoautbrsm.AutltPyi1s.Pahso.,20n00,27:23—2877.[0]LeDH,KmYS,e.Teidcvsnefeatxatnmeysttsiere(rzai.13eiLeCBhuterpsstiinzsarsntcOyastaL).Paths1,nieoohnodeyblsehivlyi.nPo201,18:77—750534.[0]L14iQ,AZag,t1matfattsoexdecvtiouueodsabuadiosqec.CieeoraGnSQ,hLea.IplsrsnpmiatiPpldhieminsneunehnsulnJcosesaiynscmtcJnoplcly20168184fpiEo,03,4():7—7.Aeogd[0]15MioaV,T,Voot,Gu.Uprgltnoelatcodidpmxsmatxdtessenrsososl—dctvtlaMlkiMayM—uaiftefmihnraeiolaiiaiytmsipnetatiueeoholannovendodtvtesiewiattlrttmaoseisLcprioenliixaiesrsntls—oeaotpceyescnpnel.PltCelEninhdlnoinalvr.,203,2o06:85—8645.[0]16Gut—baeaDanY,YainvZ,ZlnksB,Be—yiG.atadoiaiesesilradseicrsossadterrltntatiisaAnHaymSlnxdtts:smipcfepnevraninhi 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̄opat.FSLt.,19aasncrlsEBetlos98,48:427—51.ohiSA,GartK,MaaretDhJR,AleD.Srsoeacntaseioacedi8htoeepslttin—nlnRtestlreirngnetboselnstavrxrsguahoeSnce[2]RoaP,Ld11xsVtseaelttinexds.PatClPyi12041:12rfrs/guahoepriaelelhs.,00,naono29—1324.[2]12TaerkmuaT,HaaaaN,DuisyZ,KaueIMoeuahrceztnadrsosostsesongtbnkrb.lclrcaatraiionepntatsfmRNAsecdnyooi/elrnoigctslcCuZnsprxdimuaeadctlsrmueiedstsaaaefoBmgiryorionueagmnrhza.Tre—tc.FntesSrtuc.,20u02,19—96:49.ElionrJovreidcofomoitesepne.Plhso.,19tin06~2.[2]TosJC,McwanEF,BhetH.Cnegnnutnostcsrs-rsossatPyi192,10:414313hma[2]14AleuuHEetoewaeslidibelccioasiiaianisnddsqyS.fcfsatraitagbrladnbcsccd,mioadawae—seiinyoetpat?nynictruefcecfwhalsnAgohmia,19rcic98,42:17—1745.[2]15VadaahiytaR,KuuiaS,TosG.Caatraodepesoatrfabcscaidomoitesrsniegnorc?nnrvlhmahrceztnaxrsinptnoasiicdastsrsepsveefmeiinenncoriPatSi,19le.99,10:21—3n40.eeccJ,DeneS,DofrsR,Abcscainuehchldhdgnseeiadpi.PLnhso.,nisEleusiicdidcsteaooeyreaegnnArbiossatPyi1lo[2]duelsG16eBrxlL。PaokW1996,11:31—3.1891[2]17PpvoaLP,SonvotioaZG,MalnoaLT.IvlenfacscainpooyteircsnHoduvlaeLdrnaiits?sekvnovmetobsiicdihtsnhtcpesiremugrugslntsrsoiyePatGrwhRe1lotg.,195,1nn94:211—281.rdtJasiidsgatadcin.AnuRe.PltPhso.PltMo.Bi1clnn.vnayi1na1o.,19498,9:19—22.92[2]LugJ.Giua.Abcscaiinrsuto18eniJ,WagS,Hutrn,AlmantmanAetnA.SturetutkdtsotndABAfPolseprta;ahbdisosola,ntinpaearpr,annaopuuuhaicyrnrpnetie[2]ChnS,L19eicaigsiNa.Tre-tutuc.,20nrsnolC1esSrc.Fnte01,15:16—14.89[3]1OGozdnsA,TdoF,PmoloE,TomeCaeaaeRirMilanM.Ivlenfasicdadehlnntersossoiuedigosthc.novmetobceaityeeihepnfctsselnstaoknerlsPatPyi1lnhso.,1998,13:5—44.0478bnaarmolllanMsiicdrdcslacsinanrsssllrncnctspt.anetra[3]GozdnsA,AroaV,JcsJ,PiMioE,To.AbcscaieueefbsisodicaeatoeaeiiuLns11meCaeaPatGrwhReu.,02,213lotgn20:24—204.oa,DogJM.GeenuigStoeacnwetohprmlnauadahpodadterrsosstnnsidcnalrneiha,LpoyueogtmmpilihiepneoABAltnn[3]NomaM,DvrkJ12anMudrats.PopcsoaieArutr(ee:TkreetnSine,02319—14nelsesrsetfrlngileSrsasgticc)20,7:3strScuisfVaooe4.dlodhsaeulrnlltrtonalnmalshwnrae[3]HiaPrceeriA,tnrHuoPC,dt13l,GaiaR,SgoOtM,IgiR,gEiT,EtlMD,GiemiaA.Stoeatotpatsoicesdlejmni.ltrtRg1,034:4—18eloaoiadPaohe.20,1195.vsfsecnGwu[3]14Sai,AsisakYmuazE。SiaaD,NaarhbtkmuaY,KaeoT,AwiK,MauaT,Sid,Taay,TaankasdhmaaHkmiaKbtS,OhaH.Geo—datnmewieepso—oirgosoarsosegnsorbdpiuigcNry.Bohm.Sern.20,8:6xrsnmnonfamntepnieefaiossDAaasicee.Tas,00283—84eitijevAsnr6.[3]15YeY,L,HuHuCYY,TarnYe.CmprosolrcstatsrsmogtrestscenngoeseismNoaFogeoainfteaeostesanea—ertgmarvpce.AcaEclgcsonlhlitooiaSnc,04,(1:44—25.ii2021)24a440yrGeawklemitheH.SteslastietepesoftseefPPstlealo[3]CuhnJC,Mee。MihosiCB。ShtJM,BonrJatsrsedodfrnixrsinowoignsoECae16smaht/tp:/www.clgc.neooiac5期廖巖等:植物耐鹽性機理研究進展2809drnuigCAMnutnihoidcontecmmoeln.PatCel99.75-75.inlepatll,18n1-237ZuJ,MenehizrFC.EfcecfC-htsnhssirpeetomindrslnttesfinyo4pooyteinAtilxlnirsueaiisrs.Autlnhs1,19ifys.PatPyi.99,26:7o9—86.383940G,LnPfcolingntieettnoadladlouao.AtEo0aSnc,04,4()70-75eQPi.Eetfaitoeecdfrniifneacneplncacliia2024:3-3.snyiaoKipitcBryEaA.PatrsossttrdfilpneowaeeitensPlnc.,19nec.TrdatSi97,2:48—54.SioaihnzkK,Ymauh—hnzkK,Migci,UaoTaai,NksiagciioaiSzuhoTr,KtrTaahmaK,AeH,IhmuaK,LuQA,NnyrglbciriajoT,UoY,nLciS,Sk,LoT,HiaauhriMtrymaT,MiakmiK.Moeuasnowaetesiaiosstain.PatRe.,19lclrrpdsttrssnArbdpihaaeorllsn98,1141:35—3.51[4]11SrzotihvN,AbaaE,OersrhmkzL,e1eta.DienaxsinowoPCSgnscnrligpoieacmuaindrnattesrqisfrteprsoftSeeotolrlcultugs—rseureilennoilseAAadirgltdbB1AB2adAX2iAaios.Patora.973()57—59BnuayAA,AnRrbdpilnJu1,19,35:5seensn6.[4]12XuD,DunX,WagB,e1xesofaltmbygnssaudtoengnant.Eprsinoaeeroeeibnartiee,HVA1,foblycnestlrcowaeeiianPrmaeofroeaettrdftrncnatsirgncrelhsooy96,10:29—27.adstsrsntaseic.PatPyilg,19lenin145[4]13KaskwaaiS,BrhrocetC,Dehl,WagH,BaiyooMsnrzUeS,Kai,GabatwaKlrihD,BonrH.GeeepsinpolsdrnhnthshetJnxrsorfeugteiiapaeeiiiloatsrsnrc.Plnl.201.1fsltesieiatCe103:89—95.80[4]KekYSzkIAahei,im,utNatsadhpmmttsruttxrsnodenssf14naasi,uui,lkvreSIMkiMra.StrsyesocsegleeeeiirtedvaKalsenirseahpsoffetognsiyehcsieenSncoytsp.PCC83.Bice60ohm.Bipy.Re.Coohssmmun.,202,20:39—3.09348參考文獻:[8]趙鳳云,利,郭善王增蘭,耐鹽轉基因植物研究進展.植物生理與分子生物學學報,032()1118等.20,93:~7.7[1毛才良,2]劉友良.鹽脅迫大麥苗體內(nèi)的N,aK分配與葉片耐鹽量.南京農(nóng)業(yè)大學學報,901()32.19,33:2~6[2安靜,2]張荃.擬南芥液泡膜NHa/逆向轉運蛋白的研究進展.生命科學,061()23~7.20,3,8728[9李平華,2]張慧,王寶山.鹽脅迫下植物細胞離子穩(wěn)態(tài)重建機制.西北植物學報,032(0,80~8720,31)1111.[3梁潔,3]嚴重玲,李裕紅,C(O)對NC脅迫下木麻黃扦插苗生理特征的調(diào)控.等.aN32a1生態(tài)學報,042()1717.20,45:03~07[7徐云嶺,3]余叔文.苜蓿愈傷組織鹽適應過程中的溶質積累.植物生理與分子生物學學報,9,81:39.121()9~99[9鄭青松,3]劉玲,劉友良,鹽分和水分脅迫對蘆薈幼苗滲透調(diào)節(jié)和滲調(diào)物質積累的影響.等.植物生理與分子生物學學報,0,96:5232()508~588.于振文,李尚霞.同施肥水平對不同品種小麥籽粒蛋白質和地上器官游離氨基酸含量的影響.西北植物學報,022()不20,33:[2王月福,5]417~42.1[4余叔文,5]湯章城.植物生理與分子生物學.北京:科學出版社,9.6279.1875~619[5呂芝香,5]王正剛.鹽脅迫小麥苗吡咯-羧酸還原酶活性和游離脯氨酸積累.物生理學報,931()11~145.植19,92:1111.運城鹽湖十種耐鹽植物體內(nèi)無機及有機溶質含量的比較研究.生態(tài)學報,202()32~5.02,23:538[2張海燕,范哲峰.6][1彭長連,8]林植芳,林桂珠,人為干擾對亞熱帶森林木本植物葉片抗氧化能力的影響.生態(tài)學報,981()1116等.19,81:~0.0[7史慶華,8]朱祝軍,hi1gaarKad一}br,等滲鹽脅迫對番茄抗氧化酶和AP酶及焦磷酸酶活性的影響.植物生理與分子生物學學報,lAal)等.T203()31~1.04,03:136[5任紅旭,9]陳雄,國鈞,抗旱性不同的小麥幼苗對水分和NC脅迫的反應.孫等.a1應用生態(tài)學報,001()787220,15:1~2.[0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