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果实膨大的科学原理与施肥策略,如果我们用错了,那么果实就很难膨大。视频最后提供科学的果实膨大配方。 果实膨大的核心原理在于细胞的变化。细胞的生长分为两个主要阶段,即细胞分裂期和细胞肥大期。在细胞分裂期,细胞数量不断增加,为果实的生长奠定基础;而在细胞肥大期,细胞体积增大,使得果实外观上呈现出膨大的状态。所以细胞在分裂期作物对氮的需求相当较高,而在细胞肥大期作物对钾的需求较高。 而其中细胞不管是分裂还是肥大期,主要的营养来源是蛋白质的增加,蛋白质如同细胞的“建筑材料”,当它在细胞内不断积累,就会促使细胞的体积不断增大,进而推动果实膨大。因此,凡是与蛋白质合成密切相关的元素,必然会对果实膨大产生显著影响。 因此氮元素在蛋白质合成中扮演着最为关键的角色,所以网上有老师说但是膨大的重要元素这个理论是正确的。 蛋白质的基本组成单位是氨基酸,而氮是氨基酸的重要组成部分。据科学研究表明,一般蛋白质中氮的含量约为16% - 18% 。这意味着氮元素的充足供应是蛋白质合成的基础,也是果实膨大的重要保障。在果实膨大阶段,以速效氮为主的肥料供应尤为重要。常见的速效氮包括硝态氮和氨基酸态氮。 硝态氮,作为一种极易被植物吸收的氮源,在果实膨大过程中发挥着重要作用。当植物根系吸收硝态氮后,会迅速被转运到植物的各个组织和器官,尤其是正在生长发育的果实部位。硝态氮能够为蛋白质合成提供充足的氮素原料,促进果实细胞内蛋白质的合成,从而推动细胞的肥大。 例如,在葡萄的一次膨大期,合理施用硝态氮肥,能够使葡萄果实的细胞体积显著增大,果实的重量和大小都明显增加。研究数据显示,在葡萄膨大期,使用硝态氮肥的实验组,葡萄果实的平均重量比未使用的对照组增加了20% - 30% ,果实直径也增大了15% - 25% 。 氨基酸同样是蛋白质合成的重要前体物质,而且氨基酸态氮能够直接被植物吸收利用,无需像其他氮源那样在植物体内经过复杂的转化过程。在果实膨大期,补充氨基酸不仅能够为蛋白质合成提供氮素,还能提供多种有机物质,促进植物的新陈代谢。例如,在葡萄的膨大期,通过叶面喷施结合冲施氨基酸肥料,葡萄果实的色泽更加鲜艳,果实的可溶性固形物含量提高,口感也更加甜美。实验表明氨基酸肥料对的葡萄可溶性固形物含量增加有好处,和比对照提高了10%-20%,同时对果实的硬度也有所增加,更有利于储存和运输。 #果实膨大 #膨大
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很多人查出肺结节后会非常紧张,担心是肺癌。但事实上,并不是所有快速长大的肺部病灶都是肺癌。相反,有些生长速度极快的病灶,反而可能是炎症所致。例如,一个肺结节如果在一周内体积增大一倍,医生通常反而会松一口气——因为这极可能不是肺癌,而是肺炎。因为哪怕是恶性程度最高、发展最快的小细胞肺癌,生长一倍所需要的时间至少是90至120天。其他类型的肺癌,如腺癌或鳞癌,生长速度更慢。那么,为什么肺炎反而长得更快呢?关键在于它们的“成分”不同。肺炎的本质是感染引发的炎症反应。细菌、病毒等病原体入侵肺组织后,身体会调动大量免疫细胞(如白细胞)、细胞因子和液体进入“战场”,导致局部水肿、渗出和细胞聚集。这个过程像是滚雪球,越滚越大,几乎呈几何级数向外扩张。所以生长速度快。而肿瘤的生长是纯粹的癌细胞扩增加上内部支撑结构的重构,虽然生长过程中也有炎症反应,但这种反应较为轻微,不会大规模的扩展,所以肿瘤一般没有炎症长得快,当然了,如果抗炎治疗得当的话,炎症消的也很快。所以,如果检查发现肺结节,先别慌。注意随访观察他的变化速度,长得快的不一定是坏消息,有时候,它只是身体正在打一场激烈的“防御战”而已。#抖出健康知识宝藏 #健康科普不基础 #肺癌 #肺炎 #医学科普
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徐伟忠1周前
生长/分化平衡假说 6.1 生长/分化平衡假说(Growth/Differentiation Balance Hypothesis, GDBH) GDBH假说认为,植物的生长发育在细胞水平上可分为生长和分化两个过程,生长主要是指细胞的分裂和增大(division and expansion),分化主要指细胞的成熟(maturation)、特化(specialization)、形态及化学成分的差异(differentiates chemically and/or morphologically)。生长/分化平衡主要指植物生长和分化的生理平衡(physiological trade-off)。 植物细胞生长和分化都依赖于光合产物,消耗同一资源,但光合产物在它们之间的分配却不平均。研究认为,细胞生长与分化互为负相关,即光合产物分配给细胞生长的投入增加,而分配给分化的投入就会减少。次生代谢产物是细胞分化(特化和功能转化)过程中生理活动的产物(Loomis,1953),是将光合作用产物进行了转化(Heil,2001)。GDBH假说认为,在资源充足的情况下,植物以生长为主;中等资源水平时,如轻微干旱、适当的养分胁迫或温凉的生境,植物就以分化为主,并伴随着更多次生代谢产物的合成积累;在资源匮乏时,植物的生长和分化均减小(Gershenzon等,1993)。其理论基础是假设在与植物生长和分化有关的代谢之间存在竞争(包含所有的初生代谢和次生代谢过程),即植物在生长和分化(次生代谢)过程中的生理代谢上存在物质交换平衡。根据GDBH假说,任何对植物生长和光合作用有影响的环境因子,都会导致次生代谢物质含量的变化,对植物生长的影响超过对植物光合作用影响的不良生态因子(如营养缺乏、CO₂浓度升高、低温等)都会导致次生代谢产物的增多。如大田实验证明,低氮素水平生长的千里光(Senecio vulgaris)主要进行形态分化,而高氮素状态下主要进行营养生长。低氮素水平的生长状态表现为生殖器官(花)鲜重和干重分别比高氮素水平的高60%和135%,花的数量比高氮素水平(处理)的多,吡咯烷类生物碱的含量也较高,这是植物在低氮素状态下发生的形态生理适应的间接结果(Frischknecht等,2001)。这一结果有力地支持了生长/分化平衡假说。#徐伟忠
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