塑料连栋大棚栽培条件下,研究接种丛枝菌根真菌(AMF)Glomus m ossea-2对低温下黄瓜(Cucum is sativusL.)幼苗同化产物积累、光合生理和过氧化氢酶(CAT)、过氧化物酶(POD)、超氧化物歧化酶(SOD)、抗坏血酸过氧化物酶(APX)的活性及基因表...塑料连栋大棚栽培条件下,研究接种丛枝菌根真菌(AMF)Glomus m ossea-2对低温下黄瓜(Cucum is sativusL.)幼苗同化产物积累、光合生理和过氧化氢酶(CAT)、过氧化物酶(POD)、超氧化物歧化酶(SOD)、抗坏血酸过氧化物酶(APX)的活性及基因表达的影响。结果表明:低温显著抑制了AMF对黄瓜根系的侵染能力和菌根相对依赖性。接菌后30-45d AMF为快速侵染期。接种AMF植株的鲜重根冠比、总干重、总鲜重均显著大于未接菌处理。低温胁迫下,接种AMF延缓了光合速率、根系活力、羧化效率和叶绿素、可溶性蛋白含量的下降,并且使丙二醛(MDA)的含量保持相对较低的水平,诱导了抗氧化酶基因的表达及活性提高。接种AMF可以使叶片维持较高的抗氧化酶水平和光合能力,增强了对低温胁迫的抗性。展开更多
斯诺登事件揭露了某些密码体制的确存在被颠覆的事实.椭圆曲线数字签名算法(elliptic curve digital signature algorithm,ECDSA)在同等安全强度下,因其签名长度短而被广泛应用,如被用于比特币交易单的签名.ECDSA签名算法是否会被颠覆...斯诺登事件揭露了某些密码体制的确存在被颠覆的事实.椭圆曲线数字签名算法(elliptic curve digital signature algorithm,ECDSA)在同等安全强度下,因其签名长度短而被广泛应用,如被用于比特币交易单的签名.ECDSA签名算法是否会被颠覆且存在修复方法仍是一个挑战.正面回答了这一问题:首先利用伪随机函数(pseudorandom function,PRF)计算k替换ECDSA签名中使用的随机数k,实现了对ECDSA签名的颠覆,使得敌手只需获得至多3个连续签名就能够提取出签名私钥;然后,将签名私钥、签名消息与其他随机签名组件的哈希值作为签名算法的第2个随机数,对ECDSA签名进行了改进,提出了抗颠覆攻击的ECDSA签名,即使敌手替换新签名算法的某个组件,也无法提取签名私钥的任何信息;最后,对提出的算法与已有算法进行了效率测试,实验结果证明了提出的算法在计算复杂度与算法执行效率方面都具备优势.展开更多
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文摘塑料连栋大棚栽培条件下,研究接种丛枝菌根真菌(AMF)Glomus m ossea-2对低温下黄瓜(Cucum is sativusL.)幼苗同化产物积累、光合生理和过氧化氢酶(CAT)、过氧化物酶(POD)、超氧化物歧化酶(SOD)、抗坏血酸过氧化物酶(APX)的活性及基因表达的影响。结果表明:低温显著抑制了AMF对黄瓜根系的侵染能力和菌根相对依赖性。接菌后30-45d AMF为快速侵染期。接种AMF植株的鲜重根冠比、总干重、总鲜重均显著大于未接菌处理。低温胁迫下,接种AMF延缓了光合速率、根系活力、羧化效率和叶绿素、可溶性蛋白含量的下降,并且使丙二醛(MDA)的含量保持相对较低的水平,诱导了抗氧化酶基因的表达及活性提高。接种AMF可以使叶片维持较高的抗氧化酶水平和光合能力,增强了对低温胁迫的抗性。
基金Supported by National Natural Science Foundation of China(No.20675031,50672020)Science and Technology Commission of Shanghai Municipality(No.06PJ14032,No.0552nm042)