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1)  Mechanism of tolerance to low-P stress
耐低磷机制
2)  low phosphorus tolerance
耐低磷
1.
Eighty-eight cotton varieties with Fusarium and Verticillium wilts resistance were screened for low phosphorus tolerance with these indices and were divided into two groups approximately.
采用蛭石栽培和营养液浇灌的方法,研究棉花品种耐低磷筛选指标,利用这些指标对88份棉花抗枯、黄萎病品种进行磷素利用率极端基因型的筛选。
3)  tolerance to low-phosphorus
耐低磷
1.
Identification and evaluation of tolerance to low-phosphorus stress of rice eype;
水稻不同基因型全生育期耐低磷能力的鉴定、评价指标
2.
Screening and identification for tolerance to low-phosphorus stress of japonica rice(Oryza sativa L.) core collection in China;
中国粳稻核心种质耐低磷性的鉴定与筛选
4)  tolerance to low phosphorus
耐低磷
1.
The progresses on the existed forms of phosphorus in soil,and the effects of low phosphorus stress on rice root, photosynthesis and affinity of phosphorus were summarized,as well as the screening of rice genotype tolerance to low phosphorus and its gene molecular mapping.
通过对磷在土壤中的存在形式,低磷胁迫对水稻根系、光合作用、磷亲和力的影响,以及水稻耐低磷基因型的筛选和耐低磷基因分子定位的进展进行综述,并对今后水稻低磷胁迫的研究趋势作出预测,以期为水稻耐低磷研究及磷高效水稻品种改良提供新的思路和理论依据。
2.
Possible adaptation mechanisms of crop tolerance to low phosphorus stress are summarized from the aspects of morphology, physiology, biochemistry, molecular biology and so on.
从形态学、生理学、生物化学、分子生物学等方面,综述了作物对低磷胁迫的可能适应机制,重点介绍了碳代谢的改变在作物适应低磷环境上的积极作用,力求为作物耐低磷基因资源筛选及磷高效作物品种改良提供新的思路和理论依据。
5)  Low P tolerance
耐低磷
1.
Under these situations, it is urgent to breed low P tolerance crop germpla.
土壤低磷是制约作物产量和质量的重要因素之一,虽然施用磷肥能够改善作物磷营养状况,但是由于磷肥利用效率低下和磷资源的不可再生性,仅依赖施用磷肥并非长久之计,因此培育耐低磷作物新材料已迫在眉睫。
6)  Tolerance to low phosphorus stress
耐低磷胁迫
补充资料:磁耦合机制和沙兹曼机制
      解释太阳系角动量特殊分布的两种理论。太阳质量占太阳系总质量的99.8%以上,但其角动量(动量矩)却只占太阳系总角动量的1%左右,而质量仅占0.2%的行星和卫星等天体,它们的角动量却占99%左右。太阳系角动量的这种特殊分布,是太阳系起源研究中的一个重要问题。1942年,阿尔文提出一种"磁耦合机制"。他认为,太阳通过它的磁场的作用,把角动量转移给周围的电离云,从而使由后者凝聚成的行星具有很大的角动量。他假定原始太阳有很强的偶极磁场,其磁力线延伸到电离云并随太阳转动。电离质点只能绕磁力线作螺旋运动,并且被磁力线带动着随太阳转动,因而从太阳获得角动量。太阳因把角动量转移给电离云,自转遂变慢了。
  
  1962年,沙兹曼提出另一种通过磁场作用转移角动量的机制,称为沙兹曼机制。他认为,太阳(恒星)演化早期经历一个金牛座T型变星的时期,由于内部对流很强和自转较快,出现局部强磁场和比现今太阳耀斑强得多的磁活动,大规模地抛出带电粒子。这些粒子也随太阳磁场一起转动,直到抵达科里奥利力开始超过磁张力的临界距离处,它们一直从太阳获得角动量。由于临界距离达到恒星距离的量级,虽然抛出的物质只占太阳质量的很小一部分,但足以有效地把太阳的角动量转移走。沙兹曼也用此机制解释晚于F5型的恒星比早型星自转慢的观测事实。晚于F5型的恒星,都有很厚的对流区和很强的磁活动,通过抛出带电粒子转移掉角动量,自转因而变慢。然而早于F5型的恒星,没有很厚的对流区,没有损失角动量,因而自转较快。
  

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