不同形态氮对甜樱桃涝后恢复过程中生理生化特性影响的研究

不同形态氮对甜樱桃涝后恢复过程中生理生化特性影响的研究

论文摘要

甜樱桃(Prunus avium Lindl.)营养丰富,经济价值高,是发展前景较好的树种之一。但该树种对水涝敏感,常因涝害造成树势衰弱,严重者死枝或整株死亡,给生产造成巨大损失。因此,研究涝害恢复过程中生理指标变化规律和促进恢复措施具有重要意义。在本实验室已有工作基础上,本研究选用美早/大青叶甜樱桃为试材,涝后分别加入甘氨酸、尿素和氯化铵,研究了不同形态氮在甜樱桃涝后恢复过程中对叶片光合作用、叶绿素荧光、叶绿素含量、脯氨酸含量、可溶性糖含量、激素含量及根系呼吸强度、保护酶(SOD、POD、CAT)活性、超氧阴离子(O2—.)产生速率、过氧化氢(H2O2)含量、丙二醛(MDA)含量的影响。主要结果如下:(1)涝后加入三种形态氮,对光合、荧光和叶绿素含量影响以甘氨酸、尿素促进作用更明显。恢复至第3天时甘氨酸、尿素、氯化铵、未加氮处理的甜樱桃叶片净光合速率恢复到正常的48.1%、40.7%、36.1%、16.2%,恢复至第9天时各处理分别恢复到正常的80.8%、44.9%、39.3%、5.6%,以甘氨酸效果最好。甘氨酸处理在恢复第1天开始即可减缓光系统光系统II(PSII)原初光能转化效率(Fv/Fm)、光系统活性(Fv/Fo)和光化学猝灭系数(qP)下降趋势。(2)涝后各处理甜樱桃叶片脯氨酸含量及可溶性糖含量均呈先升高后降低的变化趋势。恢复至9天时,甘氨酸、尿素、氯化铵、未加氮处理的甜樱桃叶片脯氨酸含量分别达到正常的97%、84%、76%、70%,可溶性糖含量达到正常的98%、87%、77%、74%。(3)涝后加入三种形态氮,提高了甜樱桃叶片的IAA和ZR含量,以甘氨酸促进作用更明显。各处理ABA含量恢复第1天时均高于正常,随着恢复时间的延长逐渐降低,以甘氨酸处理恢复效果最好,恢复至9天时已与正常无显著性差异。(4)涝后甜樱桃褐色木质根呼吸强度显著降低,随着恢复时间的延长呼吸强度开始缓慢回升。恢复9天时,甘氨酸、尿素、氯化铵、未加氮处理的甜樱桃根系呼吸强度分别达到正常的89%、74%、66%、56%。(5)涝后加入三种形态氮均可提高甜樱桃根系保护酶(SOD、POD、CAT)活性,减轻膜脂过氧化(MDA含量)程度及降低O2—.产生速率、H2O2含量。恢复9天时甘氨酸、尿素、氯化铵、未加氮处理的甜樱桃根系SOD活性分别达到正常的94%、80%、70%、67%,MDA含量达到正常的94%、142%、162%、205%。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 1 引言
  • 1.1 湿涝害的定义、影响因素及危害
  • 1.2 淹水对植物生理代谢影响
  • 1.2.1 淹水对植物生长发育的影响
  • 1.2.2 淹水对植物形态解剖的影响
  • 1.2.3 淹水对植物生理代谢影响
  • 1.2.3.1 淹水对光合作用的影响
  • 1.2.3.2 淹水对代谢途径的改变
  • 1.2.3.3 淹水对保护酶系统及膜脂过氧化的影响
  • 1.2.3.4 淹水对激素的影响
  • 1.3 植物对淹水的适应性机理及涝后恢复过程生理代谢影响
  • 1.3.1 抗氧化系统的应用
  • 1.3.2 氮代谢的适应
  • 1.3.3 淹水下的信号转导
  • 2+浓度的变化是由缺氧启动的信号转导途径的一部分'>1.3.3.1 细胞质Ca2+浓度的变化是由缺氧启动的信号转导途径的一部分
  • 1.3.3.2 血红蛋白可能是分子氧感受体
  • 1.4 甜樱桃生产现状及存在问题
  • 1.5 选题目的及意义
  • 2. 材料与方法
  • 2.1 试验材料与处理
  • 2.2 测定方法
  • 2.2.1 光合特性和叶绿素含量的测定
  • 2.2.2 叶绿素荧光的测定
  • 2.2.3 叶片脯氨酸含量和可溶性糖的测定
  • 2.2.4 激素的测定
  • 2.2.5 根系呼吸强度的测定
  • 2.2.6 SOD、POD 和CAT 活性的测定
  • 2.2.7 过氧化氢、超氧阴离子和丙二醛的测定
  • 3. 结果与分析
  • 3.1 不同形态氮对甜樱桃涝后恢复过程中叶片生理特性的影响
  • 3.1.1 不同形态氮对甜樱桃涝后恢复过程中叶片光合特性的影响
  • 3.1.1.1 不同形态氮对甜樱桃涝后恢复过程中叶片光合速率的影响
  • 3.1.1.2 不同形态氮对甜樱桃涝后恢复过程中叶片蒸腾速率的影响
  • 3.1.1.3 不同形态氮对甜樱桃涝后恢复过程中叶片气孔导度的影响
  • 2浓度的影响'>3.1.1.4 不同形态氮对甜樱桃涝后恢复过程中叶片胞间CO2浓度的影响
  • 3.1.2 不同形态氮对甜樱桃涝后恢复过程中叶片叶绿素含量的影响
  • 3.1.3 不同形态氮对甜樱桃涝后恢复过程中叶片荧光特性的影响
  • 3.1.3.1 不同形态氮对甜樱桃涝后恢复过程中叶片Fv/Fm 和Fv/Fo 的影响
  • 3.1.3.2 不同形态氮对甜樱桃涝后恢复过程中叶片qP 和qN 的影响
  • 3.1.4 不同形态氮对甜樱桃涝后恢复过程中叶片脯氨酸含量的影响
  • 3.1.5 不同形态氮对甜樱桃涝后恢复过程中叶片可溶性糖含量的影响
  • 3.1.6 不同形态氮对甜樱桃涝后恢复过程中叶片激素含量的影响
  • 3.2 不同形态氮对甜樱桃涝后恢复过程中褐色木质根呼吸强度的影响
  • 3.3 不同形态氮对甜樱桃涝后恢复过程中褐色木质根抗氧化系统的影响
  • 3.3.1 不同形态氮对甜樱桃涝后恢复过程中褐色木质根SOD 活性的影响
  • 3.3.2 不同形态氮对甜樱桃涝后恢复过程中褐色木质根POD 活性的影响
  • 3.3.3 不同形态氮对甜樱桃涝后恢复过程中褐色木质根CAT 活性的影响
  • 3.3.4 不同形态氮对甜樱桃涝后恢复过程中褐色木质根MDA 含量的影响
  • 2-.和H2O2含量的影响'>3.3.5 不同形态氮对甜樱桃涝后恢复过程中褐色木质根O2-.和H2O2含量的影响
  • 4 讨论
  • 4.1 不同形态氮对甜樱桃涝后恢复过程中叶片生理特性的影响
  • 4.2 不同形态氮对甜樱桃涝后恢复过程中褐色木质根基础呼吸的影响
  • 4.3 不同形态氮对甜樱桃涝后恢复过程中褐色木质根抗氧化系统的影响
  • 5 结论
  • 参考文献
  • 致谢
  • 硕士在读期间形成的论文
  • 相关论文文献

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