聚乙二醇6000模拟水分胁迫下蒙古冰草、扁穗冰草和滨麦抗旱性研究

聚乙二醇6000模拟水分胁迫下蒙古冰草、扁穗冰草和滨麦抗旱性研究

论文摘要

本试验以禾本科植物蒙古冰草(Agropyron mongolioum keng)、扁穗冰草(Agropyron cristatum(L.) Gaertn)和滨麦(Leymus mollis)为试材,用聚乙二醇6000(PEG6000)模拟土壤水分胁迫,对蒙古冰草、扁穗冰草和滨麦的种子发芽及生理生化反应等抗旱性指标进行对比研究,在此基础上对这三种植物在水分胁迫下的各种抗旱性指标之间进行相关分析,并对其抗旱性利用隶属函数法进行综合评价,研究内容及结论主要包含以下几个方面:1、在水分胁迫下蒙古冰草、扁穗冰草和滨麦种子的发芽率、发芽势、种子萌发胁迫指数明显下降。综合以上分析,蒙古冰草种子在萌发阶段的抗旱性优于扁穗冰草和滨麦。2、PEG6000模拟水分胁迫对蒙古冰草、扁穗冰草和滨麦的根部进行渗透胁迫,使供试材料产生一系列生理反应:叶片相对含水量、叶绿素显著下降,游离脯氨酸、可溶性糖显著增加,保护酶活性在轻度胁迫下升高,而中度或重度胁迫下活性降低或不变,细胞质膜透性明显增大,丙二醛随着水分胁迫的时间和胁迫程度的加深而增加。3、在PEG6000渗透胁迫24h后,蒙古冰草、扁穗冰草和滨麦相对含水量与质膜透性之间存在着极显著负相关关系(R=-0.76,P=0.01);相对含水量与丙二醛之间存在极显著负相关关系(R=-0.73,P=0.01):相对含水量与SOD之间存在显著负相关关系(R=-0.57,P=0.05);质膜透性与丙二醛之间存在极显著正相关关系(R=0.81,P=0.01);质膜透性与SOD之间存在极显著正相关关系(R=0.75,P=0.01);游离脯氨酸与叶绿素之间存在着显著负相关关系(R=-0.55,P=0.05);叶绿素与SOD之间存在着显著正相关关系(R=0.66,P=0.05);丙二醛与SOD之间存在显著正相关关系(R=0.63,P=0.05);丙二醛与POD之间存在显著正相关关系4、在PEG6000渗透胁迫48h后,蒙古冰草、扁穗冰草和滨麦相对含水量与质膜透性之间存在着显著负相关关系(R=-0.62,P=0.05):相对含水量与游离脯氨酸之间存在着显著负正关关系(R=-0.55,P=0.05);相对含水量与可溶性糖之间存在着显著负相关关系(R=-0.62,P=0.05):相对含水量与丙二醛之间存在极显著负相关关系(R=-0.73,P=0.01):质膜透性与丙二醛之间存在显著正相关关系(R=0.61,P=0.05):质膜透性与SOD之间存在极显著正相关关系(R=0.87,P=0.01);游离脯氨酸与叶绿素之间存在着显著负相关关系(R=-0.68,P=0.05);可溶性糖和丙二醛之间存在着显著正相关关系(R=0.63,P=0.05):叶绿素与SOD之间存在着显著正相关关系(R=0.60,P=0.05)。5、在PEG6000渗透胁迫72h后,蒙古冰草、扁穗冰草和滨麦相对含水量与质膜透性之间存在着显著负相关关系(R=-0.66,P=0.05);相对含水量与丙二醛之间存在极显著负相关关系(R=-0.76,P=0.01):质膜透性与丙二醛之间存在显著正相关关系(R=0.66,P=0.05);质膜透性与SOD之间存在显著正相关关系(R=0.61,P=0.05);游离脯氨酸与叶绿素之间存在着极显著负相关关系(R=-0.76,P=0.01):游离脯氨酸与丙二醛之间存在着显著正相关关系(R=0.62,P=0.05);游离脯氨酸与POD之间存在着极显著正相关关系(R=0.80,P=0.01);叶绿素与丙二醛之间存在着极显著负相关关系(R=-0.80,P=0.01);叶绿素与POD之间存在着极显著负相关关系(R=-0.79,P=0.01);丙二醛与POD之间存在显著正相关关系(R=0.56,P=0.05)。6、在24h、48h、72h时间段,对蒙古冰草、扁穗冰草和滨麦的水分胁迫所获得的各项抗旱指标来计算隶属函数值,作为抗旱性的综合评判。其抗旱排序为:滨麦>蒙古冰草>扁穗冰草。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 1.前言
  • 1.1 植物抗旱性研究的现状
  • 1.1.1 植物适应干旱的机理
  • 1.1.2 形态结构特性与抗旱性
  • 1.1.3 生长发育指标与抗旱性
  • 1.1.4 生理代谢与抗旱性的关系
  • 1.2 冰草的研究现状
  • 1.2.1 蒙古冰草
  • 1.2.2 扁穗冰草
  • 1.2.3 滨麦
  • 1.3 聚乙二醇(PEG)模拟水分胁迫的研究及应用现状
  • 2.材料与方法
  • 2.1 供试材料
  • 2.2 发芽试验
  • 2.3 小区试验
  • 2.4 测定指标以及测定方法
  • 2.4.1 发芽率
  • 2.4.2 发芽势
  • 2.4.3 种子萌发胁迫指数
  • 2.4.4 叶片相对含水量的测定
  • 2.4.5 质膜相对透性的测定
  • 2.4.6 游离脯氨酸含量的测定
  • 2.4.7 叶绿素含量的测定
  • 2.4.8 可溶性糖含量的测定
  • 2.4.10 超氧化物歧化酶(SOD)活性的测定
  • 2.4.11 过氧化物酶(POD)活性的测定
  • 2.5 试验数据处理
  • 3.结果与分析
  • 3.1 水分胁迫对蒙古冰草、扁穗冰草及滨麦种子发芽指标的影响
  • 3.1.1 水分胁迫对发芽率的影响
  • 3.1.2 水分胁迫对发芽势的影响
  • 3.1.3 水分胁迫对种子萌发胁迫指数的影响
  • 3.2 水分胁迫对蒙古冰草、扁穗冰草及滨麦生理生化指标的影响
  • 3.2.1 水分胁迫对叶片相对含水量的影响
  • 3.2.2 水分胁迫对质膜透性的影响
  • 3.2.3 水分胁迫对游离脯氨酸的影响
  • 3.2.4 水分胁迫对叶绿素的影响
  • 3.2.5 水分胁迫对可溶性糖的影响
  • 3.2.6 水分胁迫对丙二醛的影响
  • 3.2.7 水分胁迫对超氧化物歧化酶的影响
  • 3.2.8 水分胁迫对过氧化物酶的影响
  • 3.3 测试指标间的相关性分析
  • 3.4 综合评价
  • 4.讨论
  • 4.1 PEG6000模拟水分胁迫对蒙古冰草、扁穗冰草和滨麦发芽期的影响
  • 4.2 PEG6000模拟水分胁迫对蒙古冰草、扁穗冰草和滨麦各生理指标的影响
  • 4.2.1 对相对含水量的影响
  • 4.2.2 电导率和丙二醛
  • 4.2.3 对叶绿素含量的影响
  • 4.2.4 对游离脯氨酸含量和可溶性糖含量的影响
  • 4.2.5 对叶片SOD和POD酶活性的影响
  • 4.2.6 相关性分析
  • 4.2.7 抗旱性的综合评定
  • 5.结论
  • 参考文献
  • 致谢词
  • 附录(攻读学位期间发表论文目录)
  • 相关论文文献

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