一种新型植物生长调节剂CRZ-1对不同生长条件下小麦幼苗的影响

一种新型植物生长调节剂CRZ-1对不同生长条件下小麦幼苗的影响

论文摘要

小麦是我国第二大主要作物,其产量与品质直接关系到国计民生。如何通过外源物质的调控提高小麦的产量和品质,是目前研究的热点。本文通过探究CRZ-1对不同生长条件下小麦幼苗的影响,得出结论CRZ-1对小麦幼苗的生长有促进作用,且0.1 mg·L-1 CRZ-1的生长生理调控作用最明显。主要研究方法如下.首先,本文探讨一种能够有效地应用于植物细胞的一氧化氮(nitric oxide, NO)荧光探针装载方法。在相同荧光探针浓度,进行不同装载时间(0、6、12、18 h)及不同装载温度(4、25℃)的探针装载,并用荧光显微镜观察荧光强度。实验结果说明,植物细胞的荧光强度随装载时间的延长和温度的降低而增强。从而得出结论:延长装载时间及低温均有利于植物细胞的NO荧光探针装载。其次,本文探究CRZ-1对小麦幼苗生长的影响。本文利用DAF-FM DA(4-amino-5-methylamino-2’,7’-difluorofluorescein diacetate)荧光探针对小麦根系中NO的分布和强度进行检测。结果表明:0.1 mg·L-1CRZ-1处理组的小麦幼苗根尖细胞内NO分布最广且强度最强;0.01-10 mg·L-1CRZ-1处理组的小麦幼苗根系吲哚乙酸氧化酶(IAAO)活性与对照组相比,均有不同程度的降低,其中当CRZ-1浓度为0.1 mg·L-1时,IAAO活性下降最明显,比对照组降低了40.1%;同时,CRZ-1处理还能够提高活性氧清除酶的活性,如超氧化物歧化酶(SOD)和过氧化物酶(POD)。从而得出结论:CRZ-1对小麦幼苗生长有促进作用。最后,本文探究CRZ-1对干旱胁迫下小麦幼苗生长的影响。在20%聚乙二醇-6000(PEG-6000)干旱胁迫条件下,使用不同浓度CRZ-1处理小麦幼苗,研究CRZ-1对干旱胁迫下小麦幼苗生长的影响。结果表明:0.01-10 mg·L-1CRZ-1处理组小麦幼苗主根长分别比单干旱胁迫组提高了10.18%、21.36%、11.9%和5.75%;0.1 mg·L-1CRZ-1处理组在胁迫第2天,叶绿素含量就比单干旱胁迫处理组提高了15.79%且能明显缓解丙二醛(MDA)的积累;同时,CRZ-1可以明显提高SOD和POD活性氧清除酶的活性,减少叶片中活性氧分子(O2-)的积累。从而得出结论:CRZ-1促进干旱胁迫下小麦幼苗生长且具有一定的剂量效应,0.1mg·L-1/CRZ-1对小麦幼苗生长生理的调控作用最明显。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第1章 引言
  • 1.1 干旱对我国农业发展的影响
  • 1.2 小麦对干旱胁迫的响应机制
  • 1.2.1 蛋白质合成减少
  • 1.2.2 活性氧增加
  • 1.2.3 光合作用降低
  • 1.2.4 呼吸作用增强
  • 1.2.5 水分利用效率降低
  • 1.2.6 生长发育受阻
  • 1.2.7 内源激素代谢失调
  • 1.3 一氧化氮的来源
  • 1.3.1 NO的理化性质
  • 1.3.2 植物体内的NO合成途径
  • 1.3.2.1 一氧化氮合酶(NOS)途径
  • 1.3.2.2 硝酸还原酶(NR)途径
  • 1.3.2.3 其他酶途径
  • 1.3.2.4 非酶促途径
  • 1.4 一氧化氮与植物抗旱性
  • 1.4.1 NO促进生长发育
  • 1.4.2 NO延缓水分丧失
  • 1.4.3 NO降低膜脂过氧化
  • 1.4.4 NO提高抗氧化酶活性
  • 1.4.5 NO参与胁迫激素生成
  • 1.4.5.1 NO与ABA
  • 1.4.5.2 NO与乙烯(ethylene)
  • 1.4.5.3 NO与水杨酸(SA)
  • 1.4.5.4 NO与生长素(IAA)
  • 1.5 立题依据
  • 第2章 NO荧光探针应用于植物细胞的研究
  • 2.1 材料与方法
  • 2.1.1 材料
  • 2.1.2 方法
  • 2.2 结果与分析
  • 第3章 CRZ-I对小麦幼苗生长的影响
  • 3.1 材料与方法
  • 3.1.1 材料与处理
  • 3.1.2 方法
  • 3.1.2.1 CRZ-1含量的测定
  • 3.1.2.2 根系活力的测定
  • 3.1.2.3 过氧化物酶(POD)活力的测定
  • 3.1.2.4 超氧化物歧化酶(SOD)活力的测定
  • 3.1.2.5 过氧化物酶(POD)同工酶电泳
  • 3.1.2.6 超氧化物歧化酶(SOD)同工酶电泳
  • 3.1.2.7 吲哚乙酸氧化酶(IAA oxidase)活性的测定
  • 3.1.2.8 根尖细胞内NO的分布及强度
  • 3.2 结果与分析
  • 3.2.1 CRZ-1对小麦幼苗主根的影响
  • 3.2.2 CRZ-1对小麦根系活力的影响
  • 3.2.3 CRZ-1对小麦根系POD活性的影响
  • 3.2.4 CRZ-1对小麦根系SOD活性的影响
  • 3.2.5 CRZ-1对小麦根系POD同工酶的影响
  • 3.2.6 CRZ-1对小麦根系SOD同工酶的影响
  • 3.2.7 CRZ-1对小麦根系IAAO活性的影响
  • 3.2.8 CRZ-1对小麦根尖细胞内N0的影响
  • 第4章 CRZ-1对干旱胁迫条件下小麦幼苗生长的影响
  • 4.1 材料与方法
  • 4.1.1 材料
  • 4.1.2 方法
  • 4.1.2.1 PEG-6000浓度的选择
  • 4.1.2.2 叶绿素含量的测定
  • 4.1.2.3 丙二醛(MDA)含量的测定
  • 4.1.2.4 超氧化物歧化酶(SOD)活力的测定
  • 4.1.2.5 过氧化物酶(POD)活力的测定
  • 4.1.2.6 小麦叶片生理反应组织染色
  • 4.1.2.7 根尖细胞内NO的分布及强度
  • 4.2 结果分析
  • 4.2.1 不同浓度PEG-6000的干旱胁迫对小麦生长的影响
  • 4.2.2 CRZ-1对小麦幼苗地上部鲜重的影响
  • 4.2.3 CRZ-1对小麦幼苗主根的影响
  • 4.2.4 CRZ-1对小麦幼苗叶片叶绿素含量的影响
  • 4.2.5 CRZ-1对小麦幼苗叶片MDA含量的影响
  • 4.2.6 CRZ-1对小麦幼苗叶片SOD活性的影响
  • 4.2.7 CRZ-1对小麦幼苗叶片POD活性的影响
  • 2-水平的影响'>4.2.8 CRZ-1对小麦幼苗叶片中O2-水平的影响
  • 4.2.9 CRZ-1对小麦根尖细胞内N0的影响
  • 第5章 结论
  • 5.1 NO荧光探针应用于植物细胞的研究
  • 5.2 CRZ-1对小麦幼苗生长的影响
  • 5.3 CRZ-1对干旱胁迫条件下小麦幼苗生长的影响
  • 参考文献
  • 在读期间发表的学术论文及研究成果
  • 致谢
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