以烤烟品种K326为材料,设置D1 (16 592株·hm-2)、D2 (18 182株·hm-2)、D3 (20 202株·hm-2)3个种植密度处理,采用15N标记技术,研究烤烟对氮素吸收与分配的特点,以及种植密度的调节效应,结果表明:圆顶期烟株各部位吸收的肥料氮(Ndff)比例表现为下部叶>中部叶>茎秆>上部叶>根系,说明在圆顶期烟株下部叶和中部叶对来自肥料的15N的征调能力较强,但随着烟株的发育和成熟衰老,各部位对肥料氮的吸收征调能力逐渐下降.种植密度对烟株不同部位的Ndff比例具有显著影响,增加种植密度提高了圆顶期各部位的Ndff比例,但到了中后期,随着种植密度增大,烟株的Ndff比例明显下降,表明种植密度过大,不利于烟株生育中后期维持对氮素的征调能力.烟株各部位的15N分配率,圆顶期表现为下部叶>中部叶>上部叶>茎秆>根系,烟株吸收的15N平均76.95%分配到叶片、15.36%分配到茎秆、7.68%分配到根系,表明在生长发育前期烟株吸收的15N大部分向叶片分配,在D2处理的种植密度下烟株圆顶期15N向根、茎的分配率较高,有利于根、茎发育,形成健壮植株;在下部、中部叶片成熟采收后,叶片中的15N分配率降低,根、茎中的15N分配率上升,但直到生育后期仍以叶片的分配率较高.总体上氮肥利用率随着生育进程而降低,但各个时期均以D2处理的氮肥利用率最高,生育后期D2处理、D3处理之间的差异不显著.在试验设置的种植密度处理中,随着种植密度增大,烟叶产量增加,但上等烟的比例明显降低,以D2处理的单位面积产值最高,其后依次为D3处理和D1处理,说明适宜的种植密度为18 182株·hm-2,其对氮肥的利用率,以及烤烟品质和生产效益均较高.
以小麦(Triticum aestivum L.)品种豫麦49为材料,研究了高温、干旱及高温干旱复合胁迫对小麦叶片RuBP羧化酶(Rubisco)、Rubisco活化酶(RCA)活性及Rubisco活化酶基因(Rca)表达的影响及外源一氧化氮(NO)的调节效应.结果表明,干旱和高温干旱复合胁迫导致小麦叶片的超氧化物歧化酶(SOD)、过氧化氢酶(CAT)活性降低,而高温胁迫下SOD和CAT活性升高.NO预处理能显著增强干旱及高温干旱复合胁迫下的抗氧化酶活性.编码RCA不同亚基的基因(Rca a和Rca b)对不同逆境胁迫的响应存在差异,干旱、高温和高温干旱复合胁迫导致Rca a基因的表达水平分别降低97%,92.31%和84.93%,Rca b的转录水平则在高温和高温干旱复合胁迫下分别比对照升高了26.14和28.02倍.NO预处理使干旱胁迫下Rca a的表达增加了38.42倍,Rca b的表达增加了32.74倍,使高温干旱复合胁迫下Rca b的表达水平提高了30.39%.遭受干旱、高温及二者复合胁迫后,小麦叶片的RCA活性、Rubisco初始活性、总活性以及Rubisco活化状态明显下降,而采用NO预处理不同程度地提高了干旱、高温及高温干旱复合胁迫下小麦叶片的RCA活性及Rubisco酶的初始活性、总活性与活化状态,使其在逆境下保持较高的叶绿素含量(SPAD值)和光合速率.总之,NO能够通过增强抗氧化酶活性和调节Rca基因表达,提高RCA和Rubisco活性,缓解高温干旱复合胁迫对小麦叶片的光合作用的损伤.