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999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?摘要:在實驗室條件下,研究不同濃度Cr3+對油菜幼苗抗氧化酶(SOD,POD,CAT)活力和丙二醛(MDA)含量的影響。結果表明,低濃度的Cr3+能夠提高SOD、CAT和POD的活性,而高濃度的Cr3+降低SOD、CAT和POD的活性,SOD、POD、CAT活性峰值分別出現在Cr3+濃度為80 mg/L、80 mg/L和160 mg/L時。隨著Cr3+濃度的增大,MDA的含量呈現升高的趨勢,且先慢后快。
關鍵詞:油菜幼苗;Cr3+;抗氧化酶系統;MDA
中圖分類號:Q945.78文獻標識碼:A文章編號:0439-8114(2011)08-1537-03
Effect of Cr3+ Stress on Antioxidant Enzyme and MDA of Rape Seedlings
WANG Xiao-ping,HUA Chun,WU Xiang-hua,MAO Shan-guo
(Department of Biology Chemistry and Environmental Engineering,Nanjing Xiaozhuang College, Nanjing 211171,China)
Abstract: Effect of different concentrations of Cr3+ on antioxidant enzyme systems(SOD,POD,CAT) and MDA were studied under laboratory conditions. The results showed that the activities of SOD, CAT and POD increased under low concentrationof Cr3+ but decreased under high concentration. The activities of SOD and POD all had a resistant peak at 80 mg/L Cr3+, and CAT reached the highest point at 160 mg/L Cr3+. The content of MDA tended to increase with the Cd3+ increasing and increased fast followed by slow.
Key words: rape seedling; Cr3+; antioxidant enzyme system; MDA
鉻是環境中的重金屬污染物之一,在農業生態系統中該物質大部分存在于土壤的表面,對植物生長具有直接影響[1]。目前,Cr3+污染對農作物生長影響的研究開展得較多,如在水稻、蘿卜等方面均有研究[2,3],但對油菜生長的影響鮮見報道。以油菜幼苗為試驗材料,研究不同Cr3+濃度脅迫后油菜幼苗葉片中SOD、POD、CAT活性和MDA含量的變化情況,以期探究Cr3+對植物的毒害機理,從而為農業生產上預防Cr3+的毒害提供一定的理論依據[4]。
1材料與方法
1.1試驗材料
供試油菜品種為蘇油1號。油菜種子經6%的H2O2浸泡消毒0.5 h左右,用清水洗凈后,放在清水中浸泡24 h左右。選取大小一致、飽滿的種子,播種在鋪墊有濾紙的盆中,放在培養箱中培養(20℃)。待子葉張開,根系發育完好后,移栽到裝有石英砂的花盆里,每盆8株。早晚用1/2Haogland營養液澆灌。培育30 d后,在每個試驗組中,選取生長健壯且長勢一致的幼苗(每盆不少于4株)作為試驗材料。用不同濃度的鉻離子(10、20、40、80、160、320 mg/L)溶液進行噴施,并以不加Cr3+的營養液為對照(CK)。處理7 d后測定油菜葉片抗氧化酶的活性。每一處理組3次重復。
1.2試驗方法
1.2.1MDA含量的測定采用TBA比色法,利用分光光度計進行[5]。
1.2.2抗氧化酶活性測定超氧化物歧化酶(SOD)活性測定采用NBA光還原法[5]。過氧化物酶(POD)活性測定采用愈創木酚法[6]。過氧化氫酶(CAT)活性測定采用紫外吸收光譜法[7]。
2結果與分析
2.1Cr3+脅迫對油菜幼苗葉片MDA含量的影響
在逆境環境下,植物體內活性氧代謝會失衡,過多的活性氧等物質能夠使植物細胞損傷,植物器官(如葉片等)遭受傷害等,在此過程中往往會發生膜脂過氧化。膜脂過氧化產物較多,其中MDA就是細胞膜脂質過氧化的一個主要產物[8]。MDA含量大小反映出膜系統受損程度,也表現出植物的抗逆性生長情況。
圖1顯示在Cr3+脅迫條件下,油菜幼苗葉片中的MDA含量上升。但上升的幅度有所不同,在低濃度區間(10~40 mg/L)上升較緩,而高濃度的區間(80~320 mg/L)上升較快。不過不同的處理濃度所表現的情況也不同,如10、320 mg/L時,MDA含量分別為對照的116.7%、422.2%。結果表明隨著Cr3+脅迫濃度的增加,植物體葉中MDA含量增加,細胞膜系統受損程度增強。
2.2Cr3+脅迫對油菜幼苗葉片SOD活性的影響
SOD是生物體內重要的清除活性氧自由基的酶之一,可以有效清除生物體內的氧自由基,防止生物膜脂質過氧化,對生物膜起到保護作用。因此其活性大小與植物抗逆性密切相關[8]。圖2結果表明,Cr3+對油菜的SOD活性影響因濃度不同表現也不一樣,低濃度(Cr3+≤80 mg/L)具激活效應,在此階段隨Cr3+濃度增加SOD活性增大,并于80 mg/L Cr3+時,達最大值,為對照的 373.1%。而SOD在高濃度(160、320 mg/L)Cr3+脅迫下,其活性受到抑制而急劇下降,并出現低于對照組的現象,如Cr3+濃度為320 mg/L時,其活性為對照的94.1%。這也表明了SOD的作用是有一定范圍的。
2.3Cr3+脅迫對油菜幼苗葉片CAT活性的影響
在植物體中,CAT主要存在于過氧化物酶體、線粒體和細胞質等處,是植物細胞內的另一個重要的抗氧化酶,其主要功能是清除細胞內過量的過氧化氫,將其分解為H2O等物質[8]。試驗結果顯示(圖3),在不同Cr3+的脅迫下CAT活性變化也不同,其變化規律類似于SOD,低濃度Cr3+對CAT的活性有激活效應;隨著濃度增大,CAT的活性也增大,并于160 mg/L Cr3+時,達最大值,為對照的293.0%。但隨脅迫濃度進一步增大,CAT的活性也受到抑制,并出現低于對照組的現象,如Cr3+濃度在320 mg/L時,其CAT的活性為對照的92.9%。這表明了低濃度鉻離子脅迫時,使油菜體內產生較多的過氧化氫,作為一種自衛反應,CAT上升提高清除過氧化氫的能力。當鉻離子的濃度超過極限,過氧化氫明顯增加,而CAT活性不能相應提高,過多過氧化氫會產生更強活性的羥自由基和單線氧,給細胞造成更大的損傷,導致細胞防御活性相應減弱。
.4Cr3+脅迫對油菜幼苗葉片POD活性的影響
POD是主要存在于葉綠體中的專一的抗壞血酸過氧化物酶,可將H2O2分解為H2O等物質,減輕過氧化氫對機體的傷害,POD活性應激性變化也是反映植物受逆境脅迫程度的一個重要指標[8]。從圖4可看出,在低濃度的Cr3+脅迫下油菜幼苗體內POD活性逐漸增加,與對照組相比,處理組的10、20和40 mg/L Cr3+的POD活性分別為對照的103.3%、122.8%和129.6%,且當80 mg/L Cr3+時達最大,為對照的188.1%,而當鉻離子濃度高于80 mg/L時POD激活效應開始逐步下降,并于320 mg/L時達到最低,為對照的85.2%。
3結論與討論
鉻環境對植物生長是有影響的,且不同濃度鉻污染對植物生長影響也不相同[1]。主要表現在影響植物體的活性氧的代謝平衡,如植物會產生高度反應性的活性氧,如超氧陰離子、羥自由基和單線氧等,這些物質在細胞中使生物膜發生脂質過氧化損傷,造成葉綠體與線粒體等細胞器的功能損害,最終導致細胞凋亡[9]。但植物體內也有一套相應系統的活性氧清除系統如POD、CAT和SOD等抗氧化酶來保護植物細胞免受活性氧的損傷,致使在通常情況下,細胞內的活性氧與防御系統之間保持著動態平衡。
SOD是植物體內以活性氧為底物的酶,在活性氧代謝過程中處于重要地位,可以淬滅植物組織通過各種途徑產生的超氧負離子的毒性,終止超氧負離子啟動一系列自由基連鎖反應所造成的生物膜傷害[10]。SOD活性高低與植物抗性大小有一定關系。在適度逆境誘導下,SOD活性增大,可提高植物對逆性環境的適應性。試驗中的油菜幼苗在低濃度Cr3+(≤80 mg/L)脅迫下,SOD活性隨Cr3+濃度增加而增大,當濃度為80 mg/L時,達到抗性峰值。在植物體中SOD淬滅超氧負離子形成的H2O2是由CAT酶來繼續分解成H2O等無毒性物質,故其活性大小與植物對逆性環境的適應有密切關系。試驗結果表明,CAT的活性隨Cr3+濃度增加而增大,當濃度為160 mg/L時,達到抗性高峰,隨后CAT活性下降,這可能當Cr3+濃度為160 mg/L時,達到抗逆與致傷害的臨界點。POD是植物體中另一重要的抗性酶,可催化有毒物質氧化分解,是一種對環境因子比較敏感的酶[11]。試驗結果表明,低濃度Cr3+(≤80 mg/L),誘導其活性增大,當濃度為80 mg/L時,達到抗性極值。CAT、POD與SOD組成的酶系統協調使植物體活性氧維持在一定水平上,而防止其毒害。莫燦坤等[11]的鉻對紫香糯、白糯玉米脅迫的生理生態反應與抗性差異研究和王濤等[12]的鉻對芹菜葉綠素及保護酶活性的影響研究的結果與試驗結論類似。
由于酶的活性有一定閾值,當脅迫的Cr3+濃度增大到一定濃度,SOD、CAT和POD的活性會出現下降的趨勢,甚至出現低于對照組的現象,這也表明了SOD、CAT和POD對膜系統的保護作用是有一定限度的。MDA是細胞膜脂質過氧化的產物之一,其含量高低反映出膜脂過氧化的水平和膜受傷害的程度,Cr3+處理后,油菜幼苗葉片中出現保護酶失去原有的平衡,導致MDA積累的情況。
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