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1.
采用营养液培养法,研究了外源Ca(NO3)2对Na Cl胁迫下黄瓜幼苗生长和生理指标的影响。结果表明:60mmol·L-1Na Cl胁迫显著抑制了幼苗形态生长和生物量积累,叶片光合色素和抗坏血酸含量显著降低,质膜透性、丙二醛、脯氨酸和可溶性蛋白含量显著增加;不同浓度Ca(NO3)2处理,均使Na Cl胁迫下叶片光合色素和抗坏血酸含量显著增加,质膜透性和MDA含量显著降低,脯氨酸和可溶性蛋白含量进一步增加,幼苗生长各指标不同程度提高,其中4 mmol·L-1Ca(NO3)2处理的各项指标均优于2 mmol·L-1和6 mmol·L-1Ca(NO3)2处理。说明外源Ca(NO3)2可通过促进叶片光合色素合成,增强细胞抗氧化能力和渗透调节能力,减轻胁迫造成的膜脂过氧化伤害,缓解Na Cl胁迫对黄瓜幼苗生长的抑制,且以4mmol·L-1Ca(NO3)2处理的缓解效果最好。  相似文献   

2.
在本研究中,为探索以心叶日中花(Mesembryanthemum cordifolium L.f.)对盐胁迫的生理响应,以心叶日中花水培苗为材料,经不同浓度Na Cl溶液处理(50mmol/L、100mmol/L、150mmol/L、200mmol/L、250mmol/L),检测叶片的相对电导率、丙二醛含量(MDA)、过氧化物酶活性(POD)、抗坏血酸过氧化物酶(APX)活性、过氧化氢酶(CAT)活性等各项生理生化指标。结果表明,心叶日中花叶片相对电导率随Na Cl溶液浓度的升高而增加,MDA含量不断增大。盐胁迫显著提高了心叶日中花叶片中POD的活性,随着盐浓度的增加,CAT与APX活性呈现出先增大后减小的规律。由此可见,心叶日中花在生理上具有较强的耐盐性。  相似文献   

3.
外源草酸对水稻幼苗铝毒害的缓解作用   总被引:2,自引:0,他引:2  
为了解草酸对缓解铝毒害下水稻幼苗生长受抑的作用效果,采用含0~4 mmol/L铝离子(pH4.5)的木村B营养液培养水稻10 d,发现低浓度(0~0.4 mmol/L)的铝对水稻幼苗生长没有明显毒害,而较高浓度(大于0.5 mmol/L)的铝显著抑制水稻主根的伸长及株高生长,水稻幼苗根系的质膜相对透性提高,丙二醛及可溶性糖含量显著增加,茎叶中叶绿素和可溶性蛋白含量降低.而在含较高铝浓度(2 mmol/L)营养液中加入4,6,8 mmol/L的草酸后发现,铝毒害下水稻幼苗的主根长及株高生长的受抑制症状已明显缓解,其中以添加6 mmol/L草酸的效果最佳.进一步研究发现外源草酸可显著降低铝毒害下根系相对质膜透性,丙二醛和可溶性糖含量,提高茎叶中叶绿素和可溶性蛋白质含量.  相似文献   

4.
为提高多枝柽柳的耐盐性,探讨K+加入后多枝柽柳在生理方面的变化,以1/2 Hoagland 营养液培养为CK组,以含200 mmol/L NaCl的1/2 Hoagland营养液培养和含200 mmol/L NaCl+10 mmol/L KCl的1/2 Hoagland营养液培养为试验组.对处理后7、15、30 d的多枝柽柳新鲜叶片和新生根进行采样,测得其生理指标.试验结果表明:相较于200 mmol/L NaCl处理,200mmol/L NaCl+10 mmol/L KCl处理组多枝柽柳叶绿素含量高,根系活力增强;同时H2 O2和MDA含量明显降低,SOD、CAT、POD等抗氧化酶活性明显升高,脯氨酸和可溶性糖等渗透调节物质含量也明显升高.可见,加入外源K+明显提升了多枝柽柳耐盐性,为钾肥在盐碱地使用提升植物耐盐能力提供了理论依据.  相似文献   

5.
为了探讨盐胁迫对香蕉水通道蛋白质基因(Ma AQP1)转基因拟南芥幼苗的生长及抗逆性生理指标的影响,以Ma AQP1转基因拟南芥为研究对象,研究不同盐(Na Cl)浓度(0 mmol/L、50 mmol/L、100 mmol/L、150mmol/L)处理下转基因拟南芥的表型及生理指标变化。结果显示:(1)经过盐胁迫后,野生型和转基因株系钾离子(K+)浓度降低,钠离子(Na+)浓度升高,而转基因株系K+和Na+浓度均明显低于野生型株系,同时,转基因株系具有较高的K+/Na+;(2)随着盐胁迫浓度的增加,野生型和转基因株系中电导率、丙二醛含量、脯氨酸含量及过氧化氢酶活性均逐渐升高,当盐胁迫浓度达到150 mmol/L时4个指标均达到高峰,其中,转基因株系中的电导率、脯氨酸含量及过氧化氢酶活性均比野生型的高,而丙二醛含量比野生型的低;(3)随着盐胁迫浓度的增加,野生型株系幼苗的根长缩短程度大于转基因株系,同时,转基因株系的根毛要远多于野生型。表明Ma AQP1能够提高转基因拟南芥的耐盐性。  相似文献   

6.
为明确硅肥对干旱胁迫下茄子幼苗生长的调控效果,以商茄2号为材料,利用盆栽法,研究4个不同浓度(0.1、0.5、1.0、1.5 mmol/L)硅肥对3种不同干旱胁迫(轻度干旱、中度干旱、重度干旱)下茄子幼苗生长及生理特性的影响。结果表明,施用硅肥可提高干旱胁迫下茄子幼苗株高、茎粗和生物量,同时提高幼苗叶片叶绿素含量(SPAD值)、超氧化物歧化酶(SOD)、过氧化物酶(POD)、过氧化氢酶(CAT)活性,降低膜脂过氧化产物丙二醛(MDA)的积累。其中0.5 mmol/L硅肥处理既可以显著促进幼苗生长,又有利于幼苗叶片生理活性的提高,缓解幼苗干旱胁迫效果最佳;而在重度干旱胁迫下,1.5 mmol/L的硅肥处理各项指标值却均低于对照(CK),表明过量的硅肥处理会加重干旱胁迫对茄子幼苗造成的伤害。研究结果表明,适宜浓度的外源硅肥能够有效缓解干旱胁迫对茄子幼苗造成的伤害,增强茄子幼苗的抗旱能力。  相似文献   

7.
研究不同培养液pH值(6.0、7.0、8.0)对葛仙米(Nostoc sphaeroides Kützing)生理的影响。结果表明,当培养液中pH值为7.0时,葛仙米的比生长速率最大,各种主要光合色素、可溶性糖及可溶性蛋白质含量最高;当培养液的pH值为8.0时葛仙米的上述各项生理指标小于pH值6.0条件下的葛仙米的上述各项生理指标。因此,当培养液中pH值为7.0是培养贵州野生葛仙米较为适合的pH值。  相似文献   

8.
NaCl胁迫对菘蓝种子萌发及幼苗生长的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
以菘蓝种子为试材,采用培养皿发芽法,研究不同浓度Na Cl处理对菘蓝种子萌发及幼苗生长的影响。结果表明,与CK相比,低浓度Na Cl(≤20 mmol/L)处理下菘蓝种子的发芽率、发芽指数、活力指数、发芽速度指数无显著变化,高浓度Na Cl处理(≥60 mmol/L)下菘蓝种子各项发芽指标均显著降低;10~20mmol/L Na Cl处理能促进菘蓝幼苗生长,叶片MDA含量无显著变化,40~100 mmol/L Na Cl处理时幼苗生长显著受抑制,叶片MDA含量显著增多。  相似文献   

9.
盐碱胁迫对樟幼苗养分吸收的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
为探索盐碱条件下不同养分的有效性变化与樟生长不良之间的关系,采用单一水培栽培模式,研究0、1、5、10 mmol/L的混合盐碱(体积比Na_2CO_3∶NaHCO_3=1∶1)处理对樟幼苗生长期间营养液有效养分含量变化的影响。结果表明:盐碱胁迫在培养前期提高了营养液的pH值,使营养液中Na~+的含量增加,同时又降低了营养液中NH_4~+-N、有效磷、有效铁的含量,但对NO_3~--N和K~+含量的影响不明显。在幼苗培养后期,营养液的pH值缓慢提高,各有效养分含量下降,其中高浓度(5~10 mmol/L)盐碱处理下樟幼苗培养液中K~+和NH_4~+-N含量下降最快。高浓度(5~10 mmol/L)盐碱处理提高了樟幼苗对K~+和Na~+的吸收量,降低了对有效磷和有效铁的吸收量,对NO_3~--N和NH_4~+-N的吸收量影响不明显。表明在盐碱条件下,营养液中营养元素的有效性降低是引起樟生长不良的主要原因,K~+和NH_4~+-N与樟幼苗耐盐碱性相关。  相似文献   

10.
在研究白鲢 /团头鲂遗传图谱时 ,对 RAPD反应中的模板浓度、引物浓度、d NTPs浓度、镁离子浓度等影响反应结果的因素进行了系统分析 ,并在些基础上建立了适于实验室 RAPD研究的最佳反应体系 :2 5μL反应体系中 ,含 1 0mmol/L Tris-HCl ( p H 8.0 )、 1 0 mmol/L KCl、 8mmol/L ( NH4) 2 SO4、 2 mmol/L Mg Cl2 、 0 .0 5%NP-4 0、 0 .2 mmol/Ld NTP、 1 5ng引物、 2 0 ng模板、 1 .5U Taq DNA聚合酶。热循环参数为 :95℃预变性 3 min,然后 94℃变性 1 min,3 6℃退火 1 min,72℃延伸 2 min,共 4 0个循环 ,最后 72℃延伸 6min。  相似文献   

11.
为研究盐胁迫对欧洲千里光幼苗生理生化特性的影响,采用人工水培方式,探讨不同Na Cl浓度(0~150 mmol/L)胁迫下欧洲千里光幼苗(Senecio vulgaris L.)生理生化指标(叶绿素含量、丙二醛含量、相对电导率、过氧化物酶活性、过氧化氢酶活性)的变化。结果表明,在低浓度盐胁迫(50 mmol/L)下,叶绿素含量与对照相比呈升高趋势,叶绿素含量随盐浓度的升高逐渐下降;相对电导率、丙二醛(MDA)含量则随盐胁迫程度的加强逐渐上升;盐胁迫导致活性氧大量积累,并迅速激活抗氧化酶系统,POD、CAT的活性均随盐胁迫程度的加强呈先上升、后下降的趋势。  相似文献   

12.
为研究猴樟幼苗耐盐碱胁迫的能力,以1年生猴樟幼苗为材料,采用0、50mmol·L~(-1)、100mmol·L~(-1)、300mmol·L~(-1)的Na_2CO_3和NaHCO_3(摩尔比Na_2CO_3∶NaHCO_3=1∶1)混合溶液进行处理,测定其叶片的丙二醛、可溶性糖、脯氨酸及可溶性蛋白的含量。结果表明,处理7d时,不同苏打盐碱胁迫处理均提高了猴樟幼苗叶片的脯氨酸、可溶性糖和丙二醛的含量,50mmol/L量,但300mmol/L的胁迫处理则降低了可溶性蛋白含量;随着培养时间的延长,50mmol/L和100mmol/L的胁迫处理的脯氨酸、可溶性糖、可溶性蛋白和丙二醛的含量呈先升高再下降的趋势,而300mmol/L的胁迫处理的脯氨酸、可溶性糖和可溶性蛋白的含量呈下降趋势,丙二醛含量呈上升趋势。28d时,50mmol/L胁迫处理的脯氨酸、可溶性糖和可溶性蛋白的含量与对照差异不显著,而100mmol/L处理显著高于对照,300mmol/L处理均显著低于对照。50mmol/L和100mmol/L处理的丙二醛含量与对照无明显差异,而300mmol/L处理的丙二醛含量明显高于其他处理。表明猴樟幼苗能耐受100mmol/L苏打盐碱胁迫处理。  相似文献   

13.
采用水培法对木豆芽苗进行不同浓度铝(0~200μmol/L Al Cl3)处理0~72 h,通过测定根长,根尖胼胝质和铝含量对木豆的耐铝性进行了初期鉴定;苗期以1/5 Hoagland营养液水培并进行0~3 mmol/L的Al Cl3胁迫14 d,对根系结构、光合作用气体交换和叶绿素a荧光参数等进行研究。主要结果如下:芽期铝处理,桂木6号根尖积累胼胝质和铝含量低于桂木4号;苗期实验中,低浓度铝处理(≤1 mmol/L)促进木豆根系发育,根系活力升高,叶面积增加,净光合速率(Pn)增大,荧光参数Fm,Fm/Fo,Yield略有增加。高浓度铝处理(1 mmol/L)木豆根系生长受阻,根系活力、叶面积,Pn均较对照显著降低,Fo增大,Fm,Fm/Fo,Yield下降显著。桂木6号较桂木4号表现出更强的抗铝特性。  相似文献   

14.
外源NO供体硝普钠和镍对玉米生长及抗氧化酶活性的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
【目的】研究外源NO供体硝普钠(SNP)和镍(Ni)共同作用下玉米幼苗生长及抗氧化酶活性的变化,为镍污染防治提供参考。【方法】以"吉农669"为供试玉米品种,以NO供体SNP和镍处理玉米幼苗,共设6个处理(1.Ni 0mmol/L+SNP 0mmol/L,对照;2.Ni 0mmol/L+SNP 0.05mmol/L;3.Ni 0mmol/L+SNP 0.1mmol/L;4.Ni 1.0mmol/L+SNP 0mmol/L;5.Ni 1.0mmol/L+SNP 0.05mmol/L;6.Ni 1.0mmol/L+SNP 0.1mmol/L),分析各处理下玉米幼苗生长生理指标和抗氧化酶活性的变化。【结果】SNP能够明显缓解由于镍所造成的玉米鲜质量、干质量下降及根系生长受阻的情况;1.0mmol/L镍(处理4)使玉米植株体内镍含量升高的同时还抑制了铁从玉米根系向地上部分的转移,导致植株地上部铁含量下降,而SNP能够缓解这种抑制作用,使植物体内镍含量降低,铁含量升高。另外,SNP可缓解镍造成的玉米叶片SPAD值下降以及过氧化氢和丙二醛含量升高,增加玉米叶片的超氧化物歧化酶(SOD)、过氧化氢酶(CAT)、抗坏血酸过氧化物酶(APX)和谷胱甘肽过氧化物酶(GPX)等抗氧化酶活性,且高浓度(1.0mmol/L)SNP效果较好。【结论】外源NO供体SNP能减轻镍对玉米幼苗生长所产生的伤害。  相似文献   

15.
[目的]阐明外源钙对NaCl胁迫下西瓜幼苗生长的缓解效应。[方法]在向培养西瓜幼苗的营养液中添加100 mmol/L NaCl模拟盐胁迫的同时,添加CaSO_4使Ca~(2+)浓度分别达到4、6、10和14 mmol/L。处理10天后对西瓜幼苗的生长和生理指标进行测定,包括株高、茎粗、单株叶片数、植株最大叶的叶长和叶宽、鲜重、干重、丙二醛(MDA)含量、质膜相对透性、抗坏血酸(As A)含量、游离脯氨酸含量、可溶性糖含量和可溶性蛋白含量等。[结果]100 mmol/L NaCl胁迫显著抑制了西瓜幼苗的生长,使叶片质膜透性、MDA含量显著增加,脯氨酸、可溶性糖、可溶性蛋白和抗坏血酸含量也不同程度增加;外源CaSO_4可影响NaCl胁迫下幼苗的生长和生理指标,并有明显的浓度效应,其中6mmol/L Ca~(2+)处理显著促进了NaCl胁迫下幼苗的生长,使叶片质膜透性、MDA含量显著降低,脯氨酸、可溶性糖、可溶性蛋白和抗坏血酸含量显著增加。[结论]外源CaSO_4可通过增强抗氧化能力和渗透调节能力,减轻胁迫造成的膜脂过氧化伤害,缓解NaCl胁迫对西瓜幼苗生长的抑制,且以6 mmol/L Ca~(2+)处理的缓解效果最好。  相似文献   

16.
以协青早B(协B)、福伊B、9311、紫稻、R463、02428以及日本晴7个水稻品种幼苗为材料,采用200 mmol/L Na Cl对其进行盐胁迫处理,并测定了处理后水稻幼苗的叶绿素含量、电导率、可溶性蛋白含量、脯氨酸含量、丙二醛(MDA)含量和超氧化物歧化酶(SOD)活性,以研究盐胁迫对不同水稻品种生长和生理生化特性的影响。此外,运用隶属函数法对各项指标进行综合分析,品种耐盐性顺序为:协B﹥R463﹥9311﹥日本晴﹥02428﹥福伊B﹥紫稻。  相似文献   

17.
[目的]研究外源蔗糖对NO3-胁迫下叶用莴苣生长及抗氧化酶活性的影响.[方法]以常规营养液、叶面喷施清水作为CK,在75 mmol/L NO3-胁迫下,通过叶面喷施O mmol/L(T1)、0.1 mmol/L(T2)、1 mmol/L(T3)、3 mmol/L(T4)和6 mmol/L(T5)的蔗糖,进行水培试验.[结果]在整个生育期内,T1处理叶用莴苣的生长受到显著的抑制,丙二醛(MDA)含量显著增加,外源蔗糖处理可以缓解NO3-胁迫对叶用莴苣生长的抑制作用,降低MDA含量.在生长中期,外施3 mmol/L蔗糖提高了过氧化氢酶(CAT)、超氧化物歧化酶(SOD)活性,显著降低了类黄酮含量;在生长后期,T5显著提高了过氧化物酶(POD)活性,NO3-胁迫下各处理间SOD、CAT活性无显著差异,T4处理显著降低了类黄酮含量.[结论]3 mmol/L蔗糖增强了叶用莴苣对活性氧的清除能力,降低了脂膜过氧化程度,缓解NO3-胁迫对叶用莴苣生长的抑制作用.  相似文献   

18.
外源氯化钙对大蒜幼苗盐胁迫伤害的缓解作用   总被引:2,自引:0,他引:2  
使用不同浓度的氯化钙对盐胁迫下大蒜(Allium sativum L.)幼苗进行处理,对大蒜幼苗的株高、根长、超氧化物歧化酶(SOD)活性、过氧化物酶(POD)活性、过氧化氢酶(CAT)活性、抗坏血酸过氧化物酶(APX)活性和叶绿素、脯氨酸、丙二醛(MDA)、H2O2含量进行了测定。结果表明,150 mmol/L Na Cl胁迫显著抑制了大蒜幼苗的生长,添加不同浓度的CaCl_2后,大蒜幼苗的株高、根长、叶绿素含量、抗氧化保护酶活性逐渐增加,脯氨酸、MDA、HO_2含量逐渐降低。当在150 mmol/L Na Cl中添加30 mmol/L CaCl_2后,大蒜幼苗的株高、根长、叶绿素含量、抗氧化保护酶活性达到最大,脯氨酸、MDA、H_2O_2含量降到最低。因此,外源CaCl_2可以缓解Na Cl胁迫对大蒜幼苗的伤害,最适用浓度为30 mmol/L CaCl_2。  相似文献   

19.
[目的]阐明外源钙对NaCl胁迫下西瓜幼苗生长的缓解效应.[方法]在向培养西瓜幼苗的营养液中添加100 mmol/L NaCl模拟盐胁迫的同时,添加CaSO4使Ca2+浓度分别达到4、6、10和14 mmol/L.处理10天后对西瓜幼苗的生长和生理指标进行测定,包括株高、茎粗、单株叶片数、植株最大叶的叶长和叶宽、鲜重、干重、丙二醛(MDA)含量、质膜相对透性、抗坏血酸(AsA)含量、游离脯氨酸含量、可溶性糖含量和可溶性蛋白含量等.[结果]100 mmol/L NaCl胁迫显著抑制了西瓜幼苗的生长,使叶片质膜透性、MDA含量显著增加,脯氨酸、可溶性糖、可溶性蛋白和抗坏血酸含量也不同程度增加;外源CaSO4可影响NaCl胁迫下幼苗的生长和生理指标,并有明显的浓度效应,其中6 mmol/L Ca2+处理显著促进了NaCl胁迫下幼苗的生长,使叶片质膜透性、MDA含量显著降低,脯氨酸、可溶性糖、可溶性蛋白和抗坏血酸含量显著增加.[结论]外源CaSO4可通过增强抗氧化能力和渗透调节能力,减轻胁迫造成的膜脂过氧化伤害,缓解NaCl胁迫对西瓜幼苗生长的抑制,且以6 mmol/L Ca2+处理的缓解效果最好.  相似文献   

20.
研究不同形式的无机碳(CO_2、Na2CO_3、CO_2和Na_2CO_3)对葛仙米的生理影响。结果表明,当以CO_2和Na_2CO_3同时提供碳源时,葛仙米以叶绿素含量表示的生物量、比生长速率以及各种光合色素、可溶性蛋白和可溶性糖含量均高于以CO_2或Na_2CO_3单独提供碳源时的上述各项生理指标(Tukey's HSD,P0.05)。当以CO_2单独提供碳源时,葛仙米的上述各项生理指标均高于以Na_2CO_3单独提供碳源时的生理指标(Tukey's HSD,P0.05)。因此可知,CO_2是葛仙米优先利用的无机碳形式,用CO_2和Na_2CO_3同时提供碳源时较适合葛仙米的人工养殖。  相似文献   

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