外源NO和精胺提高高羊茅草耐盐性研究

外源NO和精胺提高高羊茅草耐盐性研究

论文摘要

对高羊茅草做了0~0.3mol/L NaCl的盐胁迫处理,通过测定植物体MDA含量、脯氨酸含量以及抗氧化保护酶系的过氧化物酶(POD)、超氧化物歧化酶(SOD)、过氧化氢酶(CAT)的生理变化,对NaCl胁迫下高羊茅草的耐盐性做了初步研究。结果表明叶片中脯氨酸含量随着NaCl浓度的加强而明显逐渐升高,特别是NaCl浓度大于0.2mol/L后含量与未胁迫组相比含量明显增加。MDA含量则随NaCl浓度的变化基本保持稳定,只是在高于0.3 mol/L NaCl后MDA含量开始上升,说明高浓度NaCl胁迫下细胞脂膜开始受到损坏而使MDA含量上升。高羊茅草叶片中CAT、SOD和POD的活性在0.1mol/L NaCl以内活性先增加在下降到对照组水平,之后随NaCl胁迫的加强逐渐下降,但下降幅度不明显,抗氧化酶体系在0~0.3mol/L NaCl胁迫间,整体活力是保持比较稳定的。实验认为0~0.1mol/L NaCl对高羊茅草不够成盐害。外施1.0mmol/L硝普钠(SNP)或0.1mmol/L精胺(Spm)都能从生理上提高高羊茅草的耐盐性指标。1.0mmol/LSNP和0.1mmol/L Spm能诱导NaCl胁迫下高羊茅草叶片脯氨酸含量的上升,在盐胁迫时脯氨酸是作为一种主要渗透调节剂来维持细胞质的渗透平衡,起到抗盐的作用。细胞内丙二醛(MDA)含量是细胞脂膜伤害程度的标志,1.0mmol/LSNP和0.1mmol/L Spm处理降低了盐度胁迫下叶片MDA的含量,虽差异并不显著,但可反映出外施1.0mmol/LSNP和0.1mmol/L Spm能通过降低细胞MDA含量来提高细胞脂膜的稳定性。抗氧化保护酶的活性随盐胁迫的加强而下降,外施1.0mmol/LSNP和0.1mmol/L Spm可减缓叶片抗氧化保护酶(SOD、POD、CAT)活性的下降幅度,具有提升酶活性的作用,其中对CAT活性的影响达到显著水平;但对提高POD和SOD活性的作用不显著。CAT对外界物质的反应相对敏感,可做为提高高羊茅草抗盐性的主要诱导目的酶之一。NO和Spm的分子结构和化学性质很不相似,对植物的作用途径和方式也可能不同,但两者在植物体内却都是信号转导的信号分子,都具有抗氧化作用,都能参与细胞内的一些抗逆反应,都也可作为植物体内的代旋调控物质等。因此两者对植物的作用效果也基本相同。0.1mmol/LSpm和1.0mmol/LSNP都能提高高羊茅草的抗盐性,但两着的整体作用效果没有差异。

论文目录

  • 中文摘要
  • 英文摘要
  • 第1章 文献综述
  • 一.高羊茅草耐盐机制研究
  • (一)盐份对植物的伤害机制及植物抗盐机理
  • 1.盐份对植物的伤害
  • 1.1 原初盐害
  • 1.1.1 盐胁迫对膜结构的影响
  • 1.1.2 活性氧伤害
  • 1.1.3 离子毒害
  • 1.2 次生盐害
  • 2.植物的耐盐机理
  • 2.1 渗透调节
  • 2.2 清除活性氧的膜保护体系
  • 2.3 胁迫信号系统
  • 2.4 其他耐盐机制
  • (二)植物一氧化氮(NO)研究进展
  • 1 一氧化氮的发现
  • 2 NO的理化性质与生理作用
  • 3.植物体内NO的产生
  • 3.1 一氧化氮合酶(NOS)催化NO产生
  • 3.2 硝酸还原酶(NR)途径
  • 3.3 其它酶促途径
  • 3.4 非酶途径
  • 4 植物中NO的生物学功能
  • 4.1 NO与植物种子萌发
  • 4.2 NO与植物生长发育
  • 4.3 NO与植物衰老
  • 4.4 NO与植物抗逆性
  • 4.4.1 NO与高温、低温胁迫
  • 4.4.2 NO与盐胁迫
  • 4.4.3 NO与干旱胁迫
  • 5 精胺与植物的抗逆性
  • 第2章.外源NO和精胺对提高高羊茅草耐盐性作用研究
  • 引言
  • 1 材料与方法
  • 2 结果与分析
  • 2.1 NaCl胁迫下高羊茅草的植株耐盐性测定
  • 2.2 NaCl胁迫下高羊茅草叶片的生理变化
  • 2.2.1 NaCl胁迫下高羊茅草叶片MDA含量的影响
  • 2.2.2 NaCl胁迫下高羊茅草叶片脯氨酸含量的影响
  • 2.2.3 NaCl胁迫下高羊茅草叶片POD活力的影响
  • 2.2.4 NaCl胁迫下高羊茅草叶片CAT活力的影响
  • 2.2.5 NaCl胁迫下高羊茅草叶片SOD活力的影响
  • 2.3 SNP对提高高羊茅草耐盐性的作用
  • 2.3.1 SNP对NaCl胁迫下高羊茅草叶片脯氨酸含量的影响
  • 2.3.2 SNP对NaCl胁迫下高羊茅草叶片MDA含量的影响
  • 2.3.3 SNP对NaCl胁迫下高羊茅草叶片POD活性的影响
  • 2.3.4 SNP对NaCl胁迫下高羊茅草叶片SOD活性的影响
  • 2.3.5 SNP对NaCl胁迫下高羊茅草叶片CAT活性的影响
  • 2.3.6 SNP对高羊茅草抗盐性的总体影响分析
  • 2.4 Spm对高羊茅草叶片NaCl胁迫生理变化的影响
  • 2.4.1 Spm对NaCl胁迫下高羊茅草叶片脯氨酸含量的影响
  • 2.4.2 Spm对NaCl胁迫下高羊茅草叶片MDA含量的影响
  • 2.4.3 Spm对NaCl胁迫下高羊茅草叶片POD活性影响
  • 2.4.4 Spm对NaCl胁迫下高羊茅草叶片SOD活性影响
  • 2.4.5 Spm对NaCl胁迫下高羊茅草叶片CAT活性影响
  • 2.4.6 Spm对高羊茅草抗盐性的总体影响分析
  • 2.5 SNP和精胺对提高NaCl胁迫下高羊茅草耐盐性的比较
  • 2.5.1 SNP和Spm对NaCl胁迫下高羊茅草叶片MDA含量的变化比较
  • 2.5.2 SNP和Spm对NaCl胁迫下高羊茅草叶片脯氨酸含量的变化比较
  • 2.5.3 SNP和Spm对NaCl胁迫下高羊茅草叶片POD活力的比较
  • 2.5.4 SNP和Spm对NaCl胁迫下高羊茅草叶片CAT活力的比较
  • 2.5.5 SNP和Spm对NaCl胁迫下高羊茅草叶片SOD活力的比较
  • 3 讨论
  • 4 结论
  • 展望
  • 参考文献
  • 附录:t-检验:成对双样本均值分析
  • 致谢
  • 相关论文文献

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