首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 26 毫秒
1.
【目的】研究NaCl胁迫下外源ALA对酸枣幼苗叶绿素含量、光合特性及膜脂过氧化的影响,筛选缓解NaCl胁迫的最佳ALA处理浓度。【方法】以酸枣幼苗为试材,测定幼苗叶片在150 mmol/L NaCl胁迫下喷施不同浓度的外源ALA(50、75、100和150 mg/L)后第3 d和第6 d的叶绿素含量、光合特性、抗氧化酶活性及MDA含量的影响。【结果】150 mmol/L NaCl胁迫下酸枣幼苗叶片的叶绿素含量、光合特性及抗氧化酶活性均显著下降。喷施外源ALA可以显著提高NaCl胁迫下酸枣叶片叶绿素含量光合指标和抗氧化酶的活性,降低Ci和MDA含量。其中,以ALA处理后第3 d的T3处理的效果最佳,叶绿素a、总叶绿素含量、Pn、Gs、Tr、SOD、POD和CAT分别增加了67.50%、72.74%、85.71%、135%、87.06%、20.79%、69.59%、和61.25%;Ci和MDA分别降低了22.53%和24.71%。【结论】NaCl胁迫对酸枣造成了明显的损害,抑制其光合作用,破坏了抗氧化酶系统;喷施外源ALA能够通过提高叶绿素含量,增强抗氧化酶活性,促进叶片的光合作用,缓解NaCl胁迫对酸枣幼苗的伤害,提高酸枣的耐盐性;Chl a、Chl、SOD和CAT可以作为评价喷施不同浓度ALA对NaCl胁迫缓解效果的主要指标;不同浓度的外源ALA均能有效缓解NaCl胁迫对酸枣幼苗的伤害,并以100 mg/L ALA处理在第3 d缓解效果最佳。  相似文献   

2.
为了探明5-氨基乙酰丙酸(ALA)对缓解辣椒不同低温胁迫下伤害的作用及其机制,以较耐低温的辣椒品种超越五号为试材,研究了叶面喷施ALA对冬春季不同低温胁迫下辣椒花期植株叶片中渗调物质含量、超氧阴离子(O.2-)产生速率、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、电解质渗透率(EL)、丙二醛(MDA)含量、植株光合特性及生长的影响。结果表明,叶面喷施25 mg/L ALA后,明显提高了低温胁迫下辣椒叶片脯氨酸、可溶性蛋白质和可溶性糖的含量以及SOD、POD、CAT的活性;同时ALA也提高了低温胁迫下辣椒叶片叶绿素含量、净光合速率以及植株生长量,显著降低了叶片中电解质渗透率和MDA含量以及O.2-的产生速率。说明,ALA通过提高低温胁迫下植株叶片中渗透调节物质含量和抗氧酶活性,从而降低植株叶片中活性氧的含量,维持膜系统的稳定性;同时通过促进叶绿素的合成,增强植株叶片的光合作用,促进植株生长,从而缓解了辣椒受到的低温伤害。但不同低温胁迫下ALA的缓解程度有显著差异,并且随着温度的降低,其缓解程度降低。  相似文献   

3.
以江蔬一号丝瓜为材料,研究100 mmol/L NaCl胁迫下,叶面喷施和根施5-ALA对丝瓜幼苗生长缓解效应及其生理活性的变化。结果表明,采用100 mmol/L NaCl处理幼苗后,丝瓜幼苗生长缓慢,NaCl胁迫下外源根施和叶面喷施5-ALA,均能有效地缓解盐胁迫效应促进幼苗的生长,在此过程中丝瓜幼苗叶片中抗坏血酸过氧化物酶(APX)及抗坏血酸氧化酶(AAO)的活性明显升高;干鲜质量及谷胱甘肽含量、抗坏血酸含量明显增加,且根施效果较喷施效果好。NaCl胁迫下外源5-ALA可以显著提高丝瓜幼苗叶片的AsA含量。因此,外源5-ALA通过提高丝瓜幼苗AsA-GSH循环的重要酶类活性,增强了幼苗的抗氧化能力,从而缓解了盐胁迫对于丝瓜幼苗的伤害。因此,生产中可以采用根施或叶面喷施5-ALA缓解盐渍化土壤对丝瓜生长的影响。  相似文献   

4.
以油菜品种沪油15为材料,叶面喷施30 mg/L 5-氨基乙酰丙酸(ALA)4 d,再置于4℃低温条件下处理8 d,分析测定了低温处理0、4、8 d及恢复4 d后光合色素含量及SOD、CAT、APX、POD等抗氧化酶活性、脯氨酸含量、超氧阴离子(O-2·)生成速率及MDA含量等生理指标,研究了ALA对油菜幼苗抗冷性的影响及作用机制。结果表明,低温胁迫下,喷施ALA明显缓解了油菜叶片叶绿素a(Chl a)、叶绿素b(Chl a)和总叶绿素(Chl)含量的下降程度,增加了类胡萝卜素(Car)的含量,显著提高了SOD、CAT、APX和POD的活性和脯氨酸的含量,降低了O-2·生成速率和MDA含量的上升幅度。低温胁迫时间越长,ALA的作用效果越明显,说明喷施ALA通过促进叶绿素的合成,提高油菜植株的抗氧化能力,降低活性氧的产生,减少膜脂过氧化的伤害程度,从而提高了油菜幼苗的抗冷性。另外,喷施ALA可以促进油菜幼苗在受到低温伤害后迅速恢复。  相似文献   

5.
【目的】探究低温处理下外源壳聚糖对丝瓜幼苗生理特性的影响,并筛选外源壳聚糖的最佳缓解质量浓度。【方法】通过盆栽试验,研究不同质量浓度外源壳聚糖对低温处理下(8℃)丝瓜幼苗叶片光合色素含量、相对电导率、丙二醛(MDA)含量、渗透调节物质含量、抗氧化酶活性以及矿质元素含量的影响。【结果】低温处理下,丝瓜幼苗叶片的叶绿素a、叶绿素b、类胡萝卜素、总叶绿素、可溶性蛋白、游离脯氨酸以及氮和磷元素的含量降低或显著降低,超氧化物歧化酶、过氧化物酶和过氧化氢酶活性显著降低,而相对电导率、MDA和钾含量均显著升高。施加外源壳聚糖后,丝瓜幼苗叶片光合色素、渗透调节物质和矿质元素含量增加,3种抗氧化酶活性增强,相对电导率和MDA含量降低,且当外源壳聚糖质量浓度为25 mg/L时对各指标的缓解效果最好。【结论】叶面喷施25 mg/L壳聚糖对提高丝瓜幼苗耐冷性效果最佳,同时可促进丝瓜幼苗的生长以及氮、磷、钾的吸收。  相似文献   

6.
[目的]通过研究了解叶施和根灌ALA对低温胁迫下香蕉幼苗的影响。[方法]用4种不同浓度ALA分别叶施和根灌巴西蕉幼苗后置于人工气候箱中7℃下模拟低温胁迫,研究ALA不同处理方式对巴西蕉幼苗冷害的影响。[结果]结果表明,无论叶施或根灌,ALA均可提高低温胁迫下香蕉幼苗叶片超氧化物歧化酶(SOD)、过氧化物酶(POD)活性,降低超氧阴离子产生速率、MDA含量及相对电导率,同时还可增加脯氨酸、可溶性蛋白含量及相对含水量(RWC),维持叶绿素的稳定性。以叶施0.50~5.00mg/LALA效果最好,与同浓度根灌相比,叶施处理的叶绿素含量均显著增加,相对电导率、丙二醛含量均显著降低,5mg/LALA叶施比根灌SOD和POD活性提高了64.5%、12.3%,RWC提高了12.1%,差异均达显著水平。[结论]由此表明,ALA叶面喷施可更好地减缓低温胁迫对香蕉造成的冷害。  相似文献   

7.
用4种不同浓度ALA分别叶施和根灌巴西蕉幼苗后置于人工气候箱中7℃下模拟低温胁迫,研究ALA不同处理方式对巴西蕉幼苗冷害的影响.结果表明,无论叶施或根灌,ALA均可提高低温胁迫下香蕉幼苗叶片超氧化物歧化酶(SOD)、过氧化物酶(POD)活性,降低超氧阴离子产生速率、MDA含量及相对电导率,同时还可增加脯氨酸、可溶性蛋白含量及相对含水量(RWC),维持叶绿素的稳定性.以叶施0.50~5.00 mg/L ALA效果最好,与同浓度根灌相比,叶施处理的叶绿素含量均显著增加,相对电导率、丙二醛含量均显著降低,5 mg/L ALA叶施比根灌SOD和POD活性提高了64.5%、12.3%,RWC提高了12.1%,差异均达显著水平.由此表明,ALA叶面喷施可更好地减缓低温胁迫对香蕉造成的冷害.  相似文献   

8.
外源ALA对低温胁迫下巴西蕉幼苗抗冷性的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
[目的]探讨ALA对香蕉幼苗抗冷性的生理影响及冷害机制,为ALA调节香蕉抗冷性提供科学依据.[方法]以巴西蕉幼苗为材料,设清水常温(CK1)和清水低温(CK2)为对照,喷施1 mg/L ALA后置于人工气候箱中(7℃)低温胁迫12、24、36、48 h,期间取样测定叶片质膜透性、叶绿素、MDA、可溶性蛋白、脯氨酸以及SOD、POD酶活性等.[结果]与低温对照相比,在低温胁迫期内,外源ALA处理的叶片叶绿素含量、SOD和POD活性、脯氨酸和可溶性蛋白质含量均明显提高,质膜透性、MDA含量和O2-产生速率则有所降低;当低温胁迫36 h后,外源ALA处理的叶片叶绿素含量、SOD 、POD酶活性分别提高了90.6%、11.7% 、58.4%,O2-生速率、质膜透性、MDA含量降低了85.3% 、27.6%、37.1%.[结论]低温胁迫下,外源ALA可提高叶片SOD 、POD活性,降低O2-产生速率,减小质膜透性,同时还可增加脯氨酸和可溶性蛋白的积累,维持叶绿素的稳定性,从而提高巴西蕉幼苗的抗玲性.  相似文献   

9.
外施ALA对盐胁迫下薄壳山核桃幼苗的生长发育的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
以薄壳山核桃二年生苗为试材,研究不同浓度外源5-氨基乙酰丙酸(ALA)对盐胁迫下薄壳山核桃幼苗的生长发育影响。结果表明:25~100mg·L-1的外源ALA处理能提高0.5%盐胁迫下薄壳山核桃幼苗的生物量、叶绿素含量和叶片抗氧化酶活性以及可溶性蛋白含量,降低相对电导率和MDA含量;其中100mg·L-1 ALA处理0.5%盐胁迫下,幼苗各测试指标与对照(0.5%NaCl)存在显著差异,为试验中缓解盐胁迫的最佳浓度;而外施200mg·L-1 ALA处理则抑制薄壳山核桃幼苗的生长发育。  相似文献   

10.
脱落酸预处理对低温胁迫下萝卜幼苗的缓解效应   总被引:3,自引:0,他引:3  
以‘阳春早秀’萝卜幼苗为试材,通过叶面喷施不同质量浓度的脱落酸(ABA)(0,5,10,15,20 mg.L-1),在找出适宜质量浓度的基础上,进一步探讨了外源ABA对低温胁迫下萝卜幼苗的缓解效应.结果表明,ABA预处理能不同程度地提高萝卜幼苗叶片可溶性糖和脯氨酸(Pro)含量,降低其电解质渗漏率,以15 mg.L-1效果最明显.同一质量浓度ABA(15 mg.L-1)预处理幼苗后,随低温时间延长,可溶性糖和脯氨酸含量逐渐升高,抗氧化酶活性也显著高于同期对照,而丙二醛(MDA)含量显著低于同期对照.以上结果表明,适当质量浓度的外源ABA可通过增加渗透调节物质含量和提高抗氧化酶活性来提高萝卜幼苗对低温胁迫的抗性.  相似文献   

11.
[目的]研究不同外源物质复配对低温冷害下番茄幼苗生长和生理特性影响。[方法]以‘中杂9号’番茄为试验材料,叶面喷施5–氨基乙酰丙酸(ALA)+海藻酸钠寡糖(AOS)、ALA+褪黑素(MT)、ALA+纳米二氧化硅(NPs),以喷施蒸馏水对照,研究不同外源物质复配对低温胁迫下番茄幼苗生物量、渗透调节物质、丙二醛含量、活性氧水平及抗氧化酶活性的影响。[结果]试验结果表明,与对照相比,ALA+AOS处理能更显著提高渗透调节物质含量,提高耐冷性;ALA+MT处理能更有效的提高SOD、POD、CAT活性,提高清除活性氧能力;ALA+NPs处理能更好提高植物生物量和根系活力,提高植物抗寒能力。[结论]综合来看,上述外源物质复配组合均能显著提高低温冷害下番茄幼苗渗透性物质含量、抗氧化酶活性,降低活性氧积累,缓解膜脂过氧化伤害,维持细胞膜的完整性,进而增强番茄对低温胁迫的抵御能力。  相似文献   

12.
本文以‘超越五号’辣椒为试材,研究了叶面喷施ALA对低温下辣椒始花期幼苗植株叶片中可溶性总糖含量、电解质渗透率、丙二醛(MDA)含量及植株生长的影响。结果表明,叶面喷施适量的ALA后,能显著提高低温胁迫下辣椒叶片可溶性糖的含量、叶绿素含量,以及植株生长量,明显降低了叶片中电解质渗透率和MDA含量,其中以100 mg·L-1ALA的效果最为明显。  相似文献   

13.
NO对低温胁迫下玉米种子萌发及幼苗生理特性的影响   总被引:6,自引:0,他引:6  
以4℃模拟低温胁迫状况,研究了外源一氧化氮(NO)供体硝普钠(SNP)对低温胁迫下玉米种子萌发、幼苗生长和生理特性的影响。结果表明,低温胁迫下,玉米种子萌发和幼苗生长受到抑制,叶片丙二醛(MDA)含量和相对电导率显著上升,叶片相对含水量、脯氨酸含量和叶绿素含量显著降低。不同浓度的SNP均能显著提高低温胁迫下玉米种子的发芽率、发芽势、发芽指数和活力指数;促进低温胁迫下玉米幼苗的生长;抑制低温胁迫下玉米幼苗叶片MDA含量的上升,降低叶片质膜相对透性,增加相对含水量、脯氨酸含量和叶绿素含量。表明外源NO可缓解低温胁迫对玉米种子萌发及幼苗生长的抑制作用,缓解低温胁迫引起的膜脂过氧化,保护细胞膜免受或减少损伤,提高植物抗低温胁迫的能力。在SNP不同的使用浓度中,以100μmol·L-1SNP对低温胁迫的缓解效果最佳,当SNP浓度过低和过高时均达不到理想的效果。  相似文献   

14.
脱落酸处理对低温胁迫下茄子幼苗生理生态的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
为了研究喷施不同浓度脱落酸(ABA)对低温胁迫下茄子幼苗生理生态的影响。通过穴盘试验,研究了茄子幼苗在低温胁迫下进行喷施不同浓度的ABA(0、10、30、40 mmol/L)处理对茄子幼苗生理生态的影响。结果表明:低温胁迫下喷施不同ABA浓度处理茄子幼苗的生理生长存在显著的差异,喷施浓度为10 mmol/L的ABA处理茄子幼苗,其地上部分生物量较对照增加14.25%,叶绿素a、叶绿素b和类胡萝卜素含量较对照分别增加2.25%、6.03%和3.23%,而其他浓度处理下的光合色素含量均有所降低。10 mmol/L的ABA处理下茄子幼苗的超氧化物歧化酶和过氧化物酶活性较对照分别提高2.28%和10.68%,过氧化氢酶活性较对照提高7.85倍,可溶性糖和可溶性蛋白含量分别增加97.98%和31.48%,相对电导率和丙二醛含量较对照分别减少20.73个百分点和39.10%。说明10 mmol/L的ABA处理能有效促进低温胁迫对茄子幼苗的生长,缓解低温胁迫对茄子幼苗生长的影响,提高茄子幼苗对低温胁迫的抵抗能力。  相似文献   

15.
[目的]探讨不同浓度脱落酸(ABA)对低温胁迫下油棕幼苗生理的影响,为提高油棕种苗抗寒能力及进行抗寒栽培提供理论依据.[方法]在油棕幼苗期,于10℃低温胁迫下喷施不同浓度ABA后,测定油棕幼苗叶片的可溶性蛋白、可溶性糖、脯氨酸、过氧化氢(H2O2)和丙二醛(MDA)含量及超氧化物歧化酶(SOD)和过氧化物酶(POD)活性等生理指标,分析油棕幼苗的抗寒性能.[结果]在10℃胁迫下喷施ABA,油棕幼苗叶片的可溶性蛋白和可溶性糖含量、质膜透性及脯氨酸、MDA和H2O2含量均显著增加(P<0.05,下同),SOD和POD活性显著下降.喷施50.0~200.0μmol/L ABA处理在降低幼苗质膜透性和SOD活性的同时,抑制了MDA和H2O2含量上升,能有效缓解低温胁迫引起的膜脂过氧化,并提高可溶性蛋白、脯氨酸含量和POD活性.[结论]低温胁迫下喷施ABA可提高油棕幼苗抗寒能力,以喷施200.0 μmol/L ABA的抗寒效果最佳.  相似文献   

16.
[目的]研究外源甜菜碱(GB)对花叶络石(Trachelospermum jasminoides Flame)及络石[T.jasminoides(Lindl.)Lem.]耐寒性的影响。[方法]以1年生花叶络石及络石组培苗为试材,研究了不同浓度(0、0.5、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0 mmol/L)外源甜菜碱预处理对低温胁迫下花叶络石及络石耐寒性的影响。[结果]在低温胁迫下,叶面喷施不同浓度GB均能显著降低花叶络石及络石幼苗叶片中丙二醛(MDA)含量,且花叶络石MDA含量下降百分比高于络石。在低温胁迫下,叶面喷施不同浓度GB均能提高幼苗叶片中超氧化物歧化酶(SOD)、过氧化物酶(POD)和过氧化氢酶(CAT)活性,且花叶络石各保护酶活性提高百分比均高于络石。在所设的6种GB浓度中,以2.5 mmol/L处理花叶络石效果最佳,以1.5 mmol/L处理络石效果最佳。[结论]一定浓度GB预处理均能有效缓解低温胁迫对花叶络石及络石幼苗造成的伤害,提高幼苗的抗寒能力,并且花叶络石的耐寒性提高程度高于络石。  相似文献   

17.
[目的]在实验室条件下,研究聚乙二醇(PEG)对低温胁迫下玉米幼苗生理生化指标的缓解效应。[方法]在28℃条件下盆栽玉米,待玉米长到三叶期,对玉米幼苗进行8℃、3 d的低温胁迫处理,同时施用浓度30%PEG喷洒叶片,3 d后测定玉米幼苗生理生化指标的变化。[结果]受低温胁迫后玉米幼苗丙二醛、可溶性糖含量及过氧化物酶活性均显著升高(P0.05),叶绿素含量显著降低(P0.05);对低温胁迫下的幼苗施用浓度30%PEG后,丙二醛、可溶性糖含量以及过氧化物酶活性较低温对照组显著降低(P0.05),叶绿素含量显著升高(P0.05),施用浓度30%PEG后各指标均达到或超过正常对照组水平。[结论]浓度30%PEG对低温胁迫下玉米幼苗具有缓解效果。  相似文献   

18.
本试验以微型番茄Micro-Tom为材料,设置常温喷施清水(CK)、低温+喷施清水、低温+喷施50μmol/L褪黑素溶液、低温+喷施100μmol/L褪黑素溶液、低温+喷施150μmol/L褪黑素溶液共5个处理,研究不同浓度褪黑素对低温胁迫下番茄光合指标、叶绿素荧光参数及抗氧化酶活性的影响。结果表明,低温胁迫显著降低番茄幼苗叶片的光合速率、气孔导度、光系统Ⅱ最大光化学效率(Fv/Fm)和吸收的光量子将电子传递到电子传递链中Q-A下游的其它电子受体的概率(φEo)。与低温+喷施清水相比,喷施外源褪黑素可以提高低温胁迫下番茄叶片的POD、CAT、SOD活性,降低丙二醛含量,且能有效缓解低温胁迫对番茄幼苗叶片净光合速率、最大光化学效率和PSⅠ受体侧电子受体还原的量子效率的影响,减轻低温胁迫对番茄幼苗光合机构的损伤。3个褪黑素浓度相比,低温胁迫下喷施50μmol/L处理各光合、叶绿素荧光参数和抗氧化酶活性指标表现最好,提高植物抗逆性的效果最佳。  相似文献   

19.
在40℃高温胁迫下,测定秦岭高山杜鹃幼苗在不同浓度ALA(25、50、75、100、125 mg/L)处理后幼苗热害指数,叶片叶绿素、脯氨酸、丙二醛(MDA)含量,超氧化物歧化酶(SOD)、过氧化物酶(POD)、过氧化氢酶(CAT)活性。结果发现,ALA可以提高高温胁迫下秦岭高山杜鹃幼苗叶片叶绿素含量及SOD、POD、CAT活性,降低MDA含量,促进叶片内游离脯氨酸含量的积累,并在一定程度上降低热害指数。其中,50 mg/L ALA叶面喷施处理时对提高秦岭高山杜鹃耐热性相对效果最好。结果表明,叶面喷施ALA可以降低秦岭高山杜鹃的热害指数,缓解热损伤,提高植株的耐热性。  相似文献   

20.
以"江蔬1号"丝瓜为试材,研究外源亚精胺(Spd)对盐胁迫下丝瓜生长、光合特性及抗氧化酶系统的影响。结果表明:NaCl胁迫下显著降低了丝瓜幼苗植株的生长以及叶片的净光合速率(Pn)、气孔导度(Gs)和胞间二氧化碳浓度(Ci),而施加外源Spd后叶片Pn显著提高,幼苗的生长状况明显改善,同时,外源Spd增加了盐胁迫下丝瓜幼苗叶片中AsA-GSH循环中抗坏血酸过氧化物酶(APX)、谷胱甘肽还原酶(GR)的活性,提高了抗氧化物质抗坏血酸(AsA)、还原型谷胱甘肽(GSH)的含量。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号