Cactaceae 中文的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列包括價格和評價等資訊懶人包

Cactaceae 中文的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦(美)羅斯·貝頓寫的 英國皇家園藝學會植物分類指南:75科常見植物的鑒賞與栽培 和(英)納撒尼爾·洛德·布里頓的 仙人掌科(全二冊)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站cactus的中文翻譯也說明:6/5000. 偵測語言, 世界語, 中文, 丹麥文, 亞塞拜然文, 亞美尼亞文, 伊博文, 俄文, 保加利亞文, 信德文, 優魯巴文, 克林貢語, 克羅埃西亞文, 冰島文, 加泰羅尼亞文 ...

這兩本書分別來自外語教學與研究出版社 和華東師範大學出版社所出版 。

國立臺灣大學 植物病理與微生物學研究所 張雅君所指導 陳柏因的 探討TGB1蛋白於仙人掌X病毒與紅龍果X病毒之感染中所扮演之角色 (2021),提出Cactaceae 中文關鍵因素是什麼,來自於仙人掌X病毒、紅龍果X病毒、TGB1、RNA 靜默作用、細胞間移動、協力作用。

而第二篇論文國立中興大學 園藝學系所 張哲嘉所指導 朱堉君的 紅龍果物候期、耐寒指標之建立與溫度對開花及結實之影響 (2020),提出因為有 耐寒指標、開花、結實、生育階段、高溫逆境、低溫逆境的重點而找出了 Cactaceae 中文的解答。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了Cactaceae 中文,大家也想知道這些:

英國皇家園藝學會植物分類指南:75科常見植物的鑒賞與栽培

為了解決Cactaceae 中文的問題,作者(美)羅斯·貝頓 這樣論述:

《英國皇家園藝學會植物分類指南》是一本關於75科常見植物的鑒賞與栽培的實用指南。從“活化石”銀杏科到莫内畫筆下的睡蓮科,從常有彩色佛焰苞的天南星科到具有獨特唇瓣的蘭科,從充滿熱帶風情的棕櫚科到盛產多肉植物的景天科,本書圖文並茂地介紹了75科常見園藝植物的規模、分佈、起源、鑒賞和園藝應用,融合了科學之真與藝術之美。 無論你是植物愛好者還是生活美學家,無論你是園藝工作者還是植物學工作者,翻開這本書,你不但可以收穫觀察、識別、選擇和栽培植物所需的必要知識,還可以領悟科學分類之妙,感歎自然演化之神奇。

探討TGB1蛋白於仙人掌X病毒與紅龍果X病毒之感染中所扮演之角色

為了解決Cactaceae 中文的問題,作者陳柏因 這樣論述:

紅龍果具高經濟價值,為國內重要熱帶果樹之一。根據實驗室前人調查,台灣田間的紅龍果普遍受到仙人掌X病毒 (Cactus virus X, CVX)、紅龍果X病毒 (Pitaya virus X, PiVX) 以及蟹爪蘭X病毒 (Zygocactus virus X, ZyVX) 三種 potexviruses 所感染,且複合感染的情形相當常見,其中尤以 CVX 與 PiVX 的感染率較高。在 potexvirus 的基因體中,由 ORF2 編碼的蛋白為 triple gene block 1 (TGB1),其帶有典型的 NTPase/helicase domain,具 ATP酶、RNA 解旋酶

的活性以及結合 RNA 的能力,被認為是一種多功能性蛋白。CVX 與 PiVX之 TGB1 蛋白已被證實具有 RNA 靜默抑制子之功能,並且透過圓葉菸草原生質體接種試驗,發現 TGB1 的存在有助於 CVX 與 PiVX 之間協力作用的發生。本研究目的為探討 CVX 與 PiVX 之 TGB1在病毒感染過程中的角色,聚焦於 TGB1 蛋白對於病毒複製、細胞間移動以及 CVX-PiVX 之間協力作用發生的重要性。除了利用野生型與 TGB1 缺失之病毒株進行分析比較之外,本研究亦對potexvirus 之 TGB1進行胺基酸序列排併比對,以及預測CVX 與 PiVX 之 TGB1蛋白三級結構,據此

建構出兩病毒 TGB1 蛋白T115A、T190A 與 T211A 之三種單點胺基酸突變株。前人研究曾發現當兩病毒之 TGB1 基因短暫表現於圓葉菸草葉片,除可抑制由正股RNA所誘發的RNA 靜默外,亦會造成植物的細胞死亡。本研究結果顯示 CVX TGB1-T190A、CVX TGB1-T211A 與 PiVX TGB1-T211A 三種TGB1突變蛋白,在失去抑制 RNA 靜默能力的同時,亦變成不會誘發植物細胞死亡。其他三種保有 RNA 靜默抑制子能力的突變蛋白 CVX TGB1 T115A、PiVX TGB1-T115A 與 PiVX TGB1-T190A ,則與野生型 TGB1 的表現一

致。藉由北方雜合法分析 TGB1 缺失或單點胺基酸突變之 CVX 與 PiVX 病毒株,結果顯示其在圓葉菸草或紅龍果原生質體中的 RNA 累積量與野生型病毒相近。為了瞭解 TGB1 對於 CVX-PiVX 協力作用的重要性,將病毒轉錄體以不同組合同時接種至紅龍果原生質體,經RT-qPCR分析發現 TGB1 的缺失或是單點突變,皆會顯著影響CVX 與 PiVX提升對方病毒RNA的累積量。最後,為瞭解 TGB1 對於 CVX 與 PiVX 在細胞間移動能力的影響,將帶有 eGFP 螢光蛋白的病毒株接種於白藜葉片,以螢光顯微鏡觀察,發現TGB1基因帶有 T115A 突變的病毒,其移動速率與野生型病毒

相似;而 TGB1缺失及具T211A 突變的CVX 與 PiVX,皆喪失細胞間移動能力。而T190A 突變會使CVX 被侷限在單細胞中,但只會減緩PiVX的細胞間移動速度。綜合以上研究結果,TGB1 應該沒有參與CVX 與 PiVX的複製過程,但其會影響CVX 與 PiVX之間的協力作用;TGB1是病毒在白藜葉片細胞間移動的必要因子,此移動能力與其 RNA 靜默抑制能力或許具相關性。此外,TGB1 抑制 RNA 靜默的能力與其誘發圓葉菸草細胞死亡可能有關,而此推測需更進一步的研究來證實。

仙人掌科(全二冊)

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為了解決Cactaceae 中文的問題,作者(英)納撒尼爾·洛德·布里頓 這樣論述:

《仙人掌科》是美國植物學家納旦尼爾·洛德·布裡頓(Nathaniel Lord Britton,1859-1934)和約瑟夫·納爾遜·羅斯(Joseph Nelson Rose,1862-1928)共著的一部博物學著作。   布裡頓生於紐約,在哥倫比亞大學修習礦物學後,留校教地質和植物學,後來又加入植物學家約翰·托雷創立的植物學俱樂部。1891年,紐約植物園成立,布裡頓辭去大學教職,出任園長。當時的美國實業钜子卡耐基、摩根等人都撥款投資,植物園也因此蓬勃發展。羅斯生於印第安那州,專修古植物學,在當了幾年小職員後,被聘為史密森博物館的助理,專研傘形科和仙人掌科植物,並多次前往墨西哥進行田野考察和

樣本採集,取得的植物樣本分送史密森博物館和紐約植物園。   因此,當布裡頓決定出版一部專論仙人掌科的著作時,羅斯成了當仁不讓的合作者。1919 至1923 年出齊了全部四卷1400頁的巨著《仙人掌科》。作者詳盡記述了這種絢麗斑斕卻往往遭人忽視的堅韌植物,並配上了300餘幅單色銅版插圖和100 餘幅彩色插圖。這些栩栩如生的插圖,均由當時供職於紐約植物園的英國博物畫大家瑪麗·艾米莉·伊頓繪製,堪稱精美絕倫。 卷一 《西方博物學大系總序》(江曉原) 出版說明 The Cactaceae VOL.Ⅰ The Cactaceae VOL.Ⅱ 卷二 The Cactaceae VOL.

Ⅲ The Cactaceae VOL.Ⅳ

紅龍果物候期、耐寒指標之建立與溫度對開花及結實之影響

為了解決Cactaceae 中文的問題,作者朱堉君 這樣論述:

紅龍果(Hylocereus spp.)為深具發展潛力的新興果樹。然目前紅肉品種(H. polyrhizus)各生育階段之描述與界定仍有混淆,溫度因子常造成生產之限制,且尚未有耐溫度逆境品種育成。為因應科研及產業對紅肉品種紅龍果各生育階段的界定的需求,本研究進行紅肉種紅龍果生育期編碼─BBCH (Biologische Bundesanstalt, Bundessortenamt und CHemische Industrie)量表制定;釐清長日誘導光週下,溫度對紅龍果開花的調控;探討高溫下,紅龍果開花、結實的過程及導致小果化之機制;並確認是否可利用葉綠素螢光建立耐寒品系之篩選指標。依據BB

CH量表原則,以三位數編碼制訂的紅肉種紅龍果BBCH量表分為主要生長期及次要生長期,主要生長期為第0期─芽體萌發;第1期─刺座發育;第3期─枝條發育;第5期─花芽萌發及花器發育;第6期─開花;第7期─果實發育;第8期─果實成熟;次要生長期則包含37個時期。紅肉種的果肉在果實發育初期發育(code 711),並在發育後期開始轉色(code 719);果皮的轉色則是在果實成熟初期表現(code 811);在果實最後發育階段(code 819),果皮、果肉及內果皮均完成轉色,表示果實已完全成熟。以白肉種紅龍果(H. undatus)盆栽分別於2016年及2017年3月下旬進行兩階段試驗,探討長日光週

下,溫度對紅龍果芽體發育及萌發之影響。2016年試驗的溫度處理為32/22°C(對照組)及23/13°C(低溫),當對照組開始萌花後,每4週將低溫處理組升溫2°C,直到低溫處理組花芽萌出為止。2017年之試驗處理為32/22°C(適溫)、29/19°C(開花需求溫度)及25/15°C(低溫),當29/19°C處理組萌花後2週,將低溫處理組升溫至27/17°C。2016年結果顯示,長日光週下,對照組(32/22°C)的暖溫會促進芽體發育,且在處理3-4週後即能誘導花芽萌發,以每1-2週的頻率萌花1批,表示32/22°C為芽體發育及生殖芽萌發的適溫。相較暖溫,低溫處理(23/13°C)會抑制生殖芽

的發育及萌發,直到升溫至29/19°C,生殖芽才能萌發。2017年的試驗植株在29/19°C處理9週後,第1個生殖芽萌發,顯示29/19°C應為白肉種紅龍果生殖芽萌發的最低需求溫度。營養芽的萌發則不受本研究低溫處理(23/13°C)的限制。以對高溫敏感的紅肉品種‘大紅’(H. polyrhizus),分別於2015年及2017年探討高溫(40/30℃)、適溫(30/20℃)及輕微高溫(35/25℃,2017)下紅龍果開花、結實及枝條生育情形,以釐清高溫期小果化之原因。‘大紅’紅龍果花芽發育到開花日數會隨溫度增加而減少;高溫會縮短花朵長度,輕微高溫則不影響花朵性狀。適溫、輕微高溫及高溫的花粉活力

分別為65.1%、8.9%及0.6%,表示高溫嚴重抑制雄花器功能。使用三種溫度處理下的花粉及雌蕊進行互交,高溫下花朵自交的著果率為16.7-29.2%,單果重僅72.1-110 g,果實發育遲緩,種子重皆小於1 g,然授予活力較高的輕微高溫或適溫下發育之花粉,著果率可恢復為100%,單果重及種子重皆會增加,表示雌花器在高溫下維持較高的功能性。輕微高溫下的雌蕊經由人工授粉自交或授予適溫下發育的花粉,果實皆正常發育,故輕微高溫不影響雌花器之功能。近軸端枝條於溫度處理前受高光影響,呈現較遠軸端較高的黃化程度,Fv/Fm較低;處理後1週3種處理皆表現復綠,僅高溫維持較高的黃化狀態;植株的Fv/Fm反應

於處理2週後表現,適溫及輕微高溫處理近軸端Fv/Fm皆回升至健康植株的常數0.83,而高溫處理的近軸端及遠軸端Fv/Fm皆持續降低至試驗結束,表示高溫期間的光合作用效能會降低。於2016年1月寒流後,於田間篩選並取得5個耐寒紅龍果品系,與4個不耐寒之品種(系)之扦插苗,以6℃(低溫)及25℃(對照)處理6天,於調查處理前、回溫後0、4、8、24、72小時調查枝條黃化及葉綠素反應,評估品系之耐寒性並建立篩選指標。結果顯示,各品種(系)在低溫處理前後,其枝條a*值及b*值均無顯著變化;而Fv/Fm於低溫處理後均顯著降低,但耐寒品系可維持較高值,且在4小時後即回復正常值,非耐寒品系則在72小時後回復

,顯示葉綠素螢光可作為紅龍果耐寒性之篩選指標。本研究完成紅肉種各生育階段BBCH量表的制定,並區別出與白肉種相異之部分,可供研究及田間操作參考;證實長日光週下,芽體之發育及生殖芽萌發皆受到溫度調控,生殖芽在滿足最低溫度需求才得以萌發;確認高溫為降低花粉活力,使受精不良、種子重減少導致夏季小果化之主因;而利用葉綠素螢光可做為篩選耐寒植株指標,將可加速耐逆境品種之育成。