李素梅
摘 要:通過測定無土栽培辣椒在高溫脅迫下的超氧化物歧化酶(SOD)、過氧化氫酶(CAT)、過氧化物酶(POD)的活性,研究栽培品種的抗逆性和耐熱性,以期篩選出抗性強的育種材料。
關鍵詞:高溫脅迫;辣椒;抗氧化系統
中圖分類號 S641.3 文獻標識碼 A 文章編號 1007-7731(2014)08-87-02
植物抗氧化酶包括超氧化物歧化酶(SOD)、過氧化氫酶(CAT)、過氧化物酶(POD)等,普遍存在于植物的各種組織中,它們可以催化植物體內的活性氧,防止發生氧化反應。抗氧化酶活性與植物的代謝強度及逆境適應能力有密切關系,經常被用來衡量植物的抗性強弱和衰老程度。
辣椒通常在高溫脅迫下生長受阻,開花、結果減少,落花、落果嚴重,嚴重影響產量。為了篩選出具有高溫下生長良好的辣椒新品種,筆者以近年來培育的辣椒新品系為實驗材料,測定植株中的超氧化物歧化酶(SOD)、過氧化氫酶(CAT)、過氧化物酶(POD)的活性,篩選抗性強的育種材料,以期建立辣椒抗性篩選技術體系。
1 材料與方法
采用辣椒的葉片測定SOD、CAT、POD含量,對應采用該品系果實測定果實中的有機酸、VC、蛋白質、氨基酸的含量。有機酸采用滴定法,VC采用2,6-二氯靛酚進行滴定法,蛋白質采用凱氏定氮法測定,氨基酸采用茚三酮比色法測定。超氧化物歧化酶(SOD)采用NBT(氮藍四唑)法測定、過氧化氫酶(CAT)采用滴定法測定、過氧化物酶(POD)采用愈創木酚法測定。實驗在阜陽市農科院生物技術研究中心進行,采集科技示范園無土栽培辣椒葉片,品種為湘研3號與塔蘭多雜交F1代品系。采樣時平均氣溫39.6℃。栽培基質為稻殼∶沙子=3∶1,營養液為日本山崎配方。
2 結果與分析
本實驗共測定10個品系,每個品系取10個樣品,分別測定辣椒的SOD、POD、CAT、有機酸、蛋白質、VC、氨基酸含量。以10個樣品的平均值作為表中數據的依據,以正常生長條件下的父本、母本作對照(ck),測定結果見表1、表2。
由表1可見,10個品系SOD、CAT指標均略微超過對照,POD指標則均大大超過對照,說明在高溫脅迫下,葉片膜脂過氧化嚴重,葉片趨于衰老。以上測定數據說明在高溫脅迫下,辣椒體內產生了一系列變化,SOD、CAT、POD活性增強,表明高溫鍛煉可以增強抗性、耐熱性,但同時葉片膜脂過氧化嚴重,葉片趨于衰老。這從辣椒下部葉片變黃脫落也可以印證這種變化趨勢。
由表2可見,有機酸除3-1、3-2、9-1、11-1外都超過對照,說明在高溫下,有機酸含量升高,VC含量均比對照低,蛋白質含量10-2品系較高,氨基酸含量3-2、5-1較高,其他均與對照相差不大。高溫脅迫下體內有機酸、VC、蛋白質、氨基酸都產生輕微變化,說明在高溫脅迫下代謝加劇,部分物質發生代謝轉移。
3 結論與討論
逆境脅迫下,膜脂過氧化受到損傷,體內產生陰離子自由基,而抗氧化酶SOD、CAT、POD都有去除自由基的功能。其中,超氧化歧化酶(SOD)能有效抑制自由基氧化損傷,進而實現預防因氧化傷害所造成各種損傷,可以抗衰老;過氧化物酶(POD)具有消除過氧化氫和酚類、胺類毒性的雙重作用,它與呼吸作用、光合作用及生長素的氧化等都有關系,在植物生長發育過程中其活性不斷發生變化,一般老化組織中活性較高,幼嫩組織中活性較弱,可作為組織老化的一種生理指標。在植物栽培中,作物容易受到不良環境的影響,生長受阻,研究抗氧化系統的3種酶可以用于栽培生理疾病診斷,以及作物育種中的抗性材料篩選指標,輔助作物育種。
本研究表明,無土栽培辣椒在高溫下生長延緩,落花嚴重,開花量少與3種酶的活性增強有一定關系,具體怎樣利用3種酶活性指標,建立高效栽培體系,需要進一步深入研究酶活性與產量和其他生理指標的關系。
參考文獻
[1]曾仕廉,丁亮,嚴忠屏.辣椒超氧化物歧化酶(SOD)的提純和性質研究[J].安徽大學學報(自然科學版),1993,01:85-89,54.
[2]唐詠.鉛污染對辣椒幼苗生長及SOD和POD活性的影響[J].沈陽農業大學學報,2001,01:26-28.
[3]韋美玉,陳世軍.紫莖澤蘭葉片對2種辣椒幼苗POD·SOD及抗壞血酸代謝的化感效應[J].安徽農業科學,2009,25:11 937-11 938,12 013.
[4]富宏丹,何莉莉,陳俊琴,等.不同品種辣椒POD和PPO活性與辣椒素含量的關系[J].沈陽農業大學學報,2006,03:479-481.
[5]趙海燕,趙尊練,鞏振輝,等.線辣椒果實中幾種營養物質和CAT、POD活性的變化規律[J].中國農業大學學報,2008,04:35-40.
[6]張子學,王麗,王志杰.辣椒雄性不育系與保持系花藥POD、SOD和EST同工酶表達差異研究[J].激光生物學報,2008,04:526-529.
(責編:張宏民)endprint
摘 要:通過測定無土栽培辣椒在高溫脅迫下的超氧化物歧化酶(SOD)、過氧化氫酶(CAT)、過氧化物酶(POD)的活性,研究栽培品種的抗逆性和耐熱性,以期篩選出抗性強的育種材料。
關鍵詞:高溫脅迫;辣椒;抗氧化系統
中圖分類號 S641.3 文獻標識碼 A 文章編號 1007-7731(2014)08-87-02
植物抗氧化酶包括超氧化物歧化酶(SOD)、過氧化氫酶(CAT)、過氧化物酶(POD)等,普遍存在于植物的各種組織中,它們可以催化植物體內的活性氧,防止發生氧化反應。抗氧化酶活性與植物的代謝強度及逆境適應能力有密切關系,經常被用來衡量植物的抗性強弱和衰老程度。
辣椒通常在高溫脅迫下生長受阻,開花、結果減少,落花、落果嚴重,嚴重影響產量。為了篩選出具有高溫下生長良好的辣椒新品種,筆者以近年來培育的辣椒新品系為實驗材料,測定植株中的超氧化物歧化酶(SOD)、過氧化氫酶(CAT)、過氧化物酶(POD)的活性,篩選抗性強的育種材料,以期建立辣椒抗性篩選技術體系。
1 材料與方法
采用辣椒的葉片測定SOD、CAT、POD含量,對應采用該品系果實測定果實中的有機酸、VC、蛋白質、氨基酸的含量。有機酸采用滴定法,VC采用2,6-二氯靛酚進行滴定法,蛋白質采用凱氏定氮法測定,氨基酸采用茚三酮比色法測定。超氧化物歧化酶(SOD)采用NBT(氮藍四唑)法測定、過氧化氫酶(CAT)采用滴定法測定、過氧化物酶(POD)采用愈創木酚法測定。實驗在阜陽市農科院生物技術研究中心進行,采集科技示范園無土栽培辣椒葉片,品種為湘研3號與塔蘭多雜交F1代品系。采樣時平均氣溫39.6℃。栽培基質為稻殼∶沙子=3∶1,營養液為日本山崎配方。
2 結果與分析
本實驗共測定10個品系,每個品系取10個樣品,分別測定辣椒的SOD、POD、CAT、有機酸、蛋白質、VC、氨基酸含量。以10個樣品的平均值作為表中數據的依據,以正常生長條件下的父本、母本作對照(ck),測定結果見表1、表2。
由表1可見,10個品系SOD、CAT指標均略微超過對照,POD指標則均大大超過對照,說明在高溫脅迫下,葉片膜脂過氧化嚴重,葉片趨于衰老。以上測定數據說明在高溫脅迫下,辣椒體內產生了一系列變化,SOD、CAT、POD活性增強,表明高溫鍛煉可以增強抗性、耐熱性,但同時葉片膜脂過氧化嚴重,葉片趨于衰老。這從辣椒下部葉片變黃脫落也可以印證這種變化趨勢。
由表2可見,有機酸除3-1、3-2、9-1、11-1外都超過對照,說明在高溫下,有機酸含量升高,VC含量均比對照低,蛋白質含量10-2品系較高,氨基酸含量3-2、5-1較高,其他均與對照相差不大。高溫脅迫下體內有機酸、VC、蛋白質、氨基酸都產生輕微變化,說明在高溫脅迫下代謝加劇,部分物質發生代謝轉移。
3 結論與討論
逆境脅迫下,膜脂過氧化受到損傷,體內產生陰離子自由基,而抗氧化酶SOD、CAT、POD都有去除自由基的功能。其中,超氧化歧化酶(SOD)能有效抑制自由基氧化損傷,進而實現預防因氧化傷害所造成各種損傷,可以抗衰老;過氧化物酶(POD)具有消除過氧化氫和酚類、胺類毒性的雙重作用,它與呼吸作用、光合作用及生長素的氧化等都有關系,在植物生長發育過程中其活性不斷發生變化,一般老化組織中活性較高,幼嫩組織中活性較弱,可作為組織老化的一種生理指標。在植物栽培中,作物容易受到不良環境的影響,生長受阻,研究抗氧化系統的3種酶可以用于栽培生理疾病診斷,以及作物育種中的抗性材料篩選指標,輔助作物育種。
本研究表明,無土栽培辣椒在高溫下生長延緩,落花嚴重,開花量少與3種酶的活性增強有一定關系,具體怎樣利用3種酶活性指標,建立高效栽培體系,需要進一步深入研究酶活性與產量和其他生理指標的關系。
參考文獻
[1]曾仕廉,丁亮,嚴忠屏.辣椒超氧化物歧化酶(SOD)的提純和性質研究[J].安徽大學學報(自然科學版),1993,01:85-89,54.
[2]唐詠.鉛污染對辣椒幼苗生長及SOD和POD活性的影響[J].沈陽農業大學學報,2001,01:26-28.
[3]韋美玉,陳世軍.紫莖澤蘭葉片對2種辣椒幼苗POD·SOD及抗壞血酸代謝的化感效應[J].安徽農業科學,2009,25:11 937-11 938,12 013.
[4]富宏丹,何莉莉,陳俊琴,等.不同品種辣椒POD和PPO活性與辣椒素含量的關系[J].沈陽農業大學學報,2006,03:479-481.
[5]趙海燕,趙尊練,鞏振輝,等.線辣椒果實中幾種營養物質和CAT、POD活性的變化規律[J].中國農業大學學報,2008,04:35-40.
[6]張子學,王麗,王志杰.辣椒雄性不育系與保持系花藥POD、SOD和EST同工酶表達差異研究[J].激光生物學報,2008,04:526-529.
(責編:張宏民)endprint
摘 要:通過測定無土栽培辣椒在高溫脅迫下的超氧化物歧化酶(SOD)、過氧化氫酶(CAT)、過氧化物酶(POD)的活性,研究栽培品種的抗逆性和耐熱性,以期篩選出抗性強的育種材料。
關鍵詞:高溫脅迫;辣椒;抗氧化系統
中圖分類號 S641.3 文獻標識碼 A 文章編號 1007-7731(2014)08-87-02
植物抗氧化酶包括超氧化物歧化酶(SOD)、過氧化氫酶(CAT)、過氧化物酶(POD)等,普遍存在于植物的各種組織中,它們可以催化植物體內的活性氧,防止發生氧化反應。抗氧化酶活性與植物的代謝強度及逆境適應能力有密切關系,經常被用來衡量植物的抗性強弱和衰老程度。
辣椒通常在高溫脅迫下生長受阻,開花、結果減少,落花、落果嚴重,嚴重影響產量。為了篩選出具有高溫下生長良好的辣椒新品種,筆者以近年來培育的辣椒新品系為實驗材料,測定植株中的超氧化物歧化酶(SOD)、過氧化氫酶(CAT)、過氧化物酶(POD)的活性,篩選抗性強的育種材料,以期建立辣椒抗性篩選技術體系。
1 材料與方法
采用辣椒的葉片測定SOD、CAT、POD含量,對應采用該品系果實測定果實中的有機酸、VC、蛋白質、氨基酸的含量。有機酸采用滴定法,VC采用2,6-二氯靛酚進行滴定法,蛋白質采用凱氏定氮法測定,氨基酸采用茚三酮比色法測定。超氧化物歧化酶(SOD)采用NBT(氮藍四唑)法測定、過氧化氫酶(CAT)采用滴定法測定、過氧化物酶(POD)采用愈創木酚法測定。實驗在阜陽市農科院生物技術研究中心進行,采集科技示范園無土栽培辣椒葉片,品種為湘研3號與塔蘭多雜交F1代品系。采樣時平均氣溫39.6℃。栽培基質為稻殼∶沙子=3∶1,營養液為日本山崎配方。
2 結果與分析
本實驗共測定10個品系,每個品系取10個樣品,分別測定辣椒的SOD、POD、CAT、有機酸、蛋白質、VC、氨基酸含量。以10個樣品的平均值作為表中數據的依據,以正常生長條件下的父本、母本作對照(ck),測定結果見表1、表2。
由表1可見,10個品系SOD、CAT指標均略微超過對照,POD指標則均大大超過對照,說明在高溫脅迫下,葉片膜脂過氧化嚴重,葉片趨于衰老。以上測定數據說明在高溫脅迫下,辣椒體內產生了一系列變化,SOD、CAT、POD活性增強,表明高溫鍛煉可以增強抗性、耐熱性,但同時葉片膜脂過氧化嚴重,葉片趨于衰老。這從辣椒下部葉片變黃脫落也可以印證這種變化趨勢。
由表2可見,有機酸除3-1、3-2、9-1、11-1外都超過對照,說明在高溫下,有機酸含量升高,VC含量均比對照低,蛋白質含量10-2品系較高,氨基酸含量3-2、5-1較高,其他均與對照相差不大。高溫脅迫下體內有機酸、VC、蛋白質、氨基酸都產生輕微變化,說明在高溫脅迫下代謝加劇,部分物質發生代謝轉移。
3 結論與討論
逆境脅迫下,膜脂過氧化受到損傷,體內產生陰離子自由基,而抗氧化酶SOD、CAT、POD都有去除自由基的功能。其中,超氧化歧化酶(SOD)能有效抑制自由基氧化損傷,進而實現預防因氧化傷害所造成各種損傷,可以抗衰老;過氧化物酶(POD)具有消除過氧化氫和酚類、胺類毒性的雙重作用,它與呼吸作用、光合作用及生長素的氧化等都有關系,在植物生長發育過程中其活性不斷發生變化,一般老化組織中活性較高,幼嫩組織中活性較弱,可作為組織老化的一種生理指標。在植物栽培中,作物容易受到不良環境的影響,生長受阻,研究抗氧化系統的3種酶可以用于栽培生理疾病診斷,以及作物育種中的抗性材料篩選指標,輔助作物育種。
本研究表明,無土栽培辣椒在高溫下生長延緩,落花嚴重,開花量少與3種酶的活性增強有一定關系,具體怎樣利用3種酶活性指標,建立高效栽培體系,需要進一步深入研究酶活性與產量和其他生理指標的關系。
參考文獻
[1]曾仕廉,丁亮,嚴忠屏.辣椒超氧化物歧化酶(SOD)的提純和性質研究[J].安徽大學學報(自然科學版),1993,01:85-89,54.
[2]唐詠.鉛污染對辣椒幼苗生長及SOD和POD活性的影響[J].沈陽農業大學學報,2001,01:26-28.
[3]韋美玉,陳世軍.紫莖澤蘭葉片對2種辣椒幼苗POD·SOD及抗壞血酸代謝的化感效應[J].安徽農業科學,2009,25:11 937-11 938,12 013.
[4]富宏丹,何莉莉,陳俊琴,等.不同品種辣椒POD和PPO活性與辣椒素含量的關系[J].沈陽農業大學學報,2006,03:479-481.
[5]趙海燕,趙尊練,鞏振輝,等.線辣椒果實中幾種營養物質和CAT、POD活性的變化規律[J].中國農業大學學報,2008,04:35-40.
[6]張子學,王麗,王志杰.辣椒雄性不育系與保持系花藥POD、SOD和EST同工酶表達差異研究[J].激光生物學報,2008,04:526-529.
(責編:張宏民)endprint