外源水杨酸在黄瓜抗旱胁迫过程中的生理功能及作用机理,园艺学论文.docx
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1、外源水杨酸在黄瓜抗旱胁迫过程中的生理功能及作用机理,园艺学论文黄瓜(Cucumissativus)是我们国家主栽蔬菜作物之一,其生长发育对水分的要求较高,干旱胁迫是影响黄瓜代谢和产量的重要非生物胁迫因子有研究表示清楚,干旱胁迫导致植物组织含水量下降、水势降低、质膜透性增大,同时,活性氧大量增加而引起膜脂过氧化、丙二醛(MDA)含量增加、电解质外渗,进而影响植株生长发育干旱胁迫下,黄瓜幼苗活性氧含量明显积累,MDA、脯氨酸含量逐步增加,膜质过氧化损伤严重;黄瓜幼苗的叶片相对含水率和净光合速率显著降低,生长遭到显著抑制寻找提高植物抗旱性的方式方法以及讨论其内在机理对调节植物的生长发育具有特别重要的
2、意义水杨酸(salicylic acid,SA)是一种内源信号分子,不仅能够诱导植物体内病程相关蛋白基因表示出而产生抗病性,而且能够提高植物抗盐性、抗旱性、抗热性等近年来,关于外源SA通过调节植物多种生理代谢进而提高抗逆性的研究已经获得了一定的进展有研究表示清楚,外源SA使逆境下植物体内H2O2含量上升,进而诱导相关抗氧化酶基因的表示出,提高相关抗氧化酶(SOD、POD、APX等)的活性,进而减轻活性氧(reactive osygen species,ROS)积累带来的伤害,并且诱导多种与胁迫反响有关的基因表示出,提高植株抗逆性SA还能够减少膜脂过氧化产物MDA的积累,降低叶片质膜透性,提高植
3、物体内的ATP含量,为各种物质代谢的正常进行提供充足的能量,进而提高植物抵抗高盐、低温、重金属等环境胁迫的抗性除此之外,适宜浓度的SA能够提高植物的光合作用,进而提高生理代谢能力和胁迫适应能力外源SA能够维持高温、高盐等胁迫下植物叶片中较高的PS最大光化学效率、PS潜在活性、光化学猝灭系数和PS实际光化学效率,对PS反响中心具有一定的保卫作用,在一定程度上促进了净光合速率的提高当前,关于外源SA提高植物抗旱性的作用机制研究较少因而,本文以黄瓜幼苗为材料,采用定量浇水模拟不同程度干旱胁迫并结合根施外源SA的处理方式方法,从膜脂过氧化、水分利用效率及叶绿素荧光参数等角度,研究外源SA在植物抵抗干旱
4、胁迫经过中的生理功能及其作用机理,为SA作为抗旱诱导剂在植物生产上的推广应用提供理论根据 1、材料与方式方法 1.1供试材料 2018年4 6月,试验于中国农业科学院蔬菜花卉研究所进行供试黄瓜品种为 中农203 ,由中国农业科学院蔬菜花卉研究所提供 1.2试验设计 先将黄瓜种子在清水中浸泡2h,然后用5%NaClO消毒10min,再用清水冲洗5遍,于(28 0.5)恒温培养箱中催芽待胚根长出后,挑选萌发一致的种子播于塑料营养钵中,每钵1粒,采用31(V/V)的蛭石和石英砂作育苗基质再将营养钵放入人工气候箱中,昼夜温度为28/18,光周期10h/14h,光强300 mol m2 s1,相对湿度7
5、0%85%待子叶展开后用1/2浓度的Hoag-land营养液(pH6.5)浇灌播种后20d,幼苗二叶一心时进行干旱胁迫处理在预备试验的基础上,挑选出SA的最佳浓度为0.1mmol L1处理前,分别以3倍基质饱和含水量的含0.1mmol L1SA的1/2浓度Hoagland营养液和不含SA的Hoagland营养液浇一次透水,采用自然干旱和称量法,2d后保持基质相对含水量分别为80%、60%和50%试验共设6个处理:1)对照(CK):基质相对含水量为80%;2)轻度胁迫(L):基质相对含水量为60%;3)重度胁迫(S):基质相对含水量为50%;4)SA+CK:对照处理下,添加SA;5)SA+L:轻
6、度胁迫下,添加SA;6)SA+S:重度胁迫下,添加SA试验随机区组设计,3次重复,每处理小区50株苗期管理采用常规方式方法,保持各处理小区一致干旱胁迫后2、4、6、8和10d,每处理取5株测定植株的净光合速率(Pn)和荧光参数取各处理植株第2片真叶,一部分用于测定电解质渗出率;另一部分液氮速冻后于80冰箱中保存,用于MDA含量的测定;再一部分于105下杀青15min后,60烘干至恒量,用于脯氨酸含量的测定 1.3测定方式方法 1.3.1生长指标的测定胁迫处理后第15天,每处理小区取样5株,用游标卡尺测量幼苗茎粗(子叶节下1cm处的粗度),用直尺测量株高(基质外表到生长点之间的距离),用万分之一
7、天平称量植株的鲜质量和干质量,计算植株相对含水量(RWC)=(植株鲜质量植株干质量)/(植株鲜质量) 1.3.2MDA和电解质渗出率的测定MDA含量参照El-Tayeb的方式方法测定,电解质渗出率参照Kuo的电导法测定 1.3.3脯氨酸含量的测定采用茚三酮显色法测定脯氨酸含量 1.3.4Pn的测定和水分利用率的计算采用Li-6400便携式光合测定仪(LicorInc,Lincoln,NE,USA),在测定光量子通量密度(PFD)为600 mol m2 s1下,于胁迫后第2、4、6、8、10天10:00测定黄瓜第2片真叶的Pn和蒸腾速率(Tr),计算水分利用效率(WUE)=Pn/Tr1.3.5叶
8、绿素荧光参数的测定采用Li-6400便携式光合仪及荧光叶室(LicorInc,Lincoln,NE,USA)测定真叶叶绿素荧光参数叶片经过暗适应一个黑夜后设置原初荧光参数,关闭光化学光和远红光,先照射检测光(0.05 mol m2 s1)测定叶片的初始荧光(Fo),再照射7mmol m2 s1饱和强闪光,脉冲0.8s后测得暗适应最大荧光(Fm),然后将叶片在光下适应1h,当荧光基本稳定时,打开光化学光(光强600 mol m2 s1,蓝光占10%)测定稳态荧光(Fs)和光适应下最大荧光绿素(Fm ),同时打开远红光测得光适应下初始荧光(Fo )计算出可变荧光Fv、Fv/Fm、 PS、PS有效光
9、化学效率(Fv /Fm )、qP和非光化学猝灭系数(NPQ)等指标华而不实,Fv=FmFo, PS=(Fm Fs)/Fm ,Fv =Fm Fo ,qP=(Fm Fs)/(Fm Fo ),qN=(FmFm )/Fm 1.4数据处理用Excel2003软件对试验数据进行处理,用DPS软件进行方差分析,采用最小显著差异法(LSD)进行多重比拟( =0.05),用Original软件作图 2、结果与分析 2.1SA对干旱胁迫下黄瓜幼苗生长的影响 从表1能够看出,干旱胁迫下,黄瓜幼苗的株高、茎粗,以及植株鲜质量、干质量和相对含水量等生长指标均显著低于对照,表示清楚干旱胁迫下黄瓜幼苗的生长发育遭到明显抑制
10、添加SA后,胁迫植株的各生长指标均有不同程度的提高华而不实,在轻度胁迫下,添加SA的黄瓜幼苗的株高及植株鲜质量、干质量、相对含水量与未添加SA胁迫处理相比差异均达显著水平;在重度胁迫下,添加SA显著提高了黄瓜幼苗的株高、茎粗和植株相对含水量,讲明添加SA可有效缓解水分亏缺对黄瓜幼苗生长的抑制作用 2.2SA对干旱胁迫下黄瓜幼苗MDA含量和电解质渗出率的影响 MDA和电解质渗出率是反映细胞膜伤害程度的重要指标从图1能够看出,与对照相比,干旱胁迫导致黄瓜幼苗叶片MDA含量显著上升,而且上升幅度随着胁迫程度的增加和胁迫时间的延长而增大,讲明干旱胁迫下黄瓜幼苗叶片的细胞膜遭到了不同程度的毁坏添加SA后
11、,胁迫植株的MDA含量与未添加SA胁迫处理相比显著下降,在整个处理期间,轻度胁迫下平均下降了11.7%,重度胁迫下平均下降了10.4%这反映出SA能够减少黄瓜幼苗叶片中细胞膜脂过氧化产物MDA的积累,缓解干旱胁迫对细胞膜的伤害电解质浸透率的变化趋势与MDA一致干旱胁迫下黄瓜幼苗的电解质浸透率与对照相比显著上升,升高幅度随着胁迫程度的增加和胁迫时间的延长不断增大添加SA显著降低了干旱胁迫下叶片的电解质浸透率,在整个处理期间,轻度胁迫下平均下降了9.45%,重度胁迫下平均下降了14.34%在整个处理期间,与对照相比,添加SA后,黄瓜幼苗叶片MDA含量和电解质渗出率均分别升高6.6%和5.2%,差异
12、未达显著水平,讲明在正常水分条件下,添加适量的SA不会对黄瓜幼苗叶片细胞膜造成伤害 2.3SA对干旱胁迫下黄瓜幼苗脯氨酸含量的影响 从图2能够看出,干旱胁迫显著促进了黄瓜幼苗叶片脯氨酸含量的积累,重度胁迫下脯氨酸含量上升幅度显著高于轻度胁迫轻度胁迫下,添加SA促进了脯氨酸的积累,在胁迫第2和4天与未添加SA胁迫处理之间差异达显著水平;重度胁迫下,添加SA后,叶片脯氨酸含量在胁迫第2和4天高于未添加SA胁迫处理,胁迫第2天升高幅度最大,为21.2%,而胁迫后第6、8、10天低于未添加SA胁迫处理与对照相比,添加SA显著提高了叶片脯氨酸含量,表示清楚在正常水分条件下,外源SA对黄瓜幼苗叶片脯氨酸积
13、累有显著的促进作用 2.4SA对干旱胁迫下黄瓜幼苗叶片Pn和水分利用效率的影响 光合作用为植物的生长发育提供物质和能量,是植物生长发育的基础,光合性能的变化能够直接反映出干旱胁迫对植物的伤害程度从图3能够看出,与对照相比,干旱胁迫下黄瓜幼苗叶片Pn显著下降,下降幅度随着胁迫程度的增加和胁迫时间的延长而不断增大,华而不实,Pn在轻度胁迫下下降了25.2%52.9%,在重度胁迫下下降了41.3%73.7%添加SA能够显著减缓Pn的下降幅度在整个处理期间,与未添加SA胁迫处理相比,添加SA的Pn在轻度胁迫下增加了15.9%29.4%,重度胁迫下增加了12.2%53.4%水分利用效率是植物消耗单位质量
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