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 ?

外源5-氨基乙酰丙酸對鹽脅迫下花椰菜幼苗生理特性的影響

2019-02-07 05:33:28范夕玲楊亞苓任健高穎李愛高英李慧
天津農業科學 2019年12期

范夕玲 楊亞苓 任健 高穎 李愛 高英 李慧

摘? ? 要:以花椰菜‘津品70為試驗材料,探究150 mmol·L-1 NaCl脅迫下不同濃度外源5-氨基乙酰丙酸(5-ALA)(0,1,10,25,50和100 mg·L-1,分別記作CK2、T1、T2、T3、T4、T5)對花椰菜幼苗生理特性的影響,以正常培養的花椰菜幼苗為CK1,分別測定各處理超氧化物歧化酶(SOD)和過氧化物酶(POD)活性及丙二醛(MDA)、可溶性蛋白和可溶性糖含量。結果表明:在150 mmol·L-1 NaCl脅迫下,T2和T5處理組花椰菜幼苗SOD活性與CK1差異不顯著(P>0.05),三者顯著高于CK2(鹽對照)和其他5-ALA處理組(P<0.05);T1和T2處理組POD活性與CK1差異不顯著(P>0.05),三者顯著高于CK2和T4、T5處理組(P<0.05);T1、T2和T4處理組可溶性蛋白含量顯著高于CK1和CK2(P<0.05);T3處理組可溶性糖含量顯著高于CK1、CK2和其他5-ALA處理組(P<0.05);T2和T3處理組MDA含量顯著低于CK1和CK2(P<0.05)。隸屬函數綜合評價表明,150 mmol·L-1 NaCl脅迫下,T2處理組(10 mg·L-1 5-ALA)對緩解花椰菜幼苗鹽害效果最佳。

關鍵詞:花椰菜;鹽脅迫;5-氨基乙酰丙酸;緩解作用

中圖分類號:Q945.78; S635.3? ? ? ? ? ? ?文獻標志碼:A? ? ? ? ? ?DOI 編碼:10.3969/j.issn.1006-6500.2019.12.001

Abstract: In this paper, cauliflower' Jinpin 70' was used as the experimental material to explore the effects of different concentrations of 5-aminolevulinic acid (5-ALA) (0, 1, 10, 25, 50 and 100 mg·L-1, recording as CK2, T1, T2, T3, T4, T5) on physiological characteristics of cauliflower seedlings under 150 mmol·L-1 NaCl stress, the normal cauliflower seedling was recorded as CK1. The activities of superoxide dismutase (SOD) and peroxidase (POD) and the contents of malondialdehyde (MDA), soluble protein and soluble sugar were measured. The results showed that under 150 mmol·L-1 NaCl stress, the SOD activities of T2 and T5 treatments had no significant difference with CK1(P>0.05), however, the SOD activities of T2, T5 and CK1 were significantly higher than those of CK2 and other 5-ALA treatments(P<0.05); the POD activities of T1 and T2 treatments had no significant difference with CK1(P>0.05), however, the POD activities of T1, T2 and CK1 were significantly higher than those of CK2, T4 and T5 treatments (P<0.05); the soluble protein contents of T1, T2 and T4 treatments were significantly higher than those of CK1 and CK2(P<0.05); the soluble sugar content of T3 treatment was significantly higher than that of CK1, CK2 and other 5-ALA treatments(P<0.05); the MDA contents of T2 and T3 treatments were significantly lower than those of CK1 and CK2(P<0.05). The evaluation by membership function analysis indicated that T2 treatment (10 mg·L-1 5-ALA) had the best effects on alleviating salt stress in cauliflower seedlings under 150 mmol·L-1 NaCl stress.

Key words:cauliflower; salt stress; 5-ALA; mitigation

鹽脅迫可引起植物生理干旱,影響生理代謝與營養吸收,阻礙其正常生長,嚴重影響農作物產量和生態環境[1]。如何提高作物的抗鹽性具有十分重要的科學和實踐意義。相對于傳統育種與分子育種而言,添加外源物質以提高作物抗鹽性具有時間短、見效快的優勢。5-氨基乙酰丙酸(5-aminolevulinic acid,5-ALA)是所有生物體內卟啉化合物合成的第一個關鍵前體,參與多種植物體內代謝過程,并對植物的生長發育具有一定的調節作用[2]。有研究表明,5-ALA可以提高作物的抗逆性[3-6],增加作物產量[7],改善作物品質[8]。

植物在正常環境下生長,其體內的活性氧含量相對穩定,處于產生與消除的動態平衡中,但在鹽脅迫下活性氧會大量積累,從而破壞植物體細胞膜結構的穩定性。植物體內含有多種重要的抗氧化酶,如超氧化物歧化酶(superoxide dismutase,SOD)、過氧化物酶(peroxidase,POD)等,抗氧化酶系統協同作用可降低活性氧含量,減輕植物細胞受逆境脅迫的傷害程度[9-10]。丙二醛(malondialdehyde,MDA)是植物體在逆境脅迫下膜脂過氧化的終產物,利用其含量可表示細胞膜脂過氧化程度,反映植物受逆境脅迫壓力的大小[11]。鹽脅迫會導致植物發生滲透脅迫,水分代謝失調。植物體中可溶性糖和可溶性蛋白可作為滲透調節劑,通過降低細胞水勢、增強吸水等功能來提高植物對于鹽脅迫的抵抗能力[12-13]。花椰菜(Brassica oleracea L. var. botrytis)為十字花科蕓苔屬一年生植物,其肉質細嫩,營養價值豐富,具有提高機體免疫力及抗癌等功效。本文以花椰菜為試驗材料,研究外源5-ALA對NaCl脅迫下花椰菜幼苗生理特性的影響,探究緩解花椰菜鹽害的最佳施用濃度,為明確5-ALA提高花椰菜抗鹽性的效果及可能生理機理奠定基礎,并為花椰菜在鹽堿地的推廣種植提供合理的科學依據。

1 材料和方法

1.1 試驗材料

供試花椰菜品種為‘津品70,由天津科潤蔬菜研究所惠贈。

1.2 試驗方法

試驗于2017年9—12月在天津農學院園藝中心實驗室進行。將健康飽滿的花椰菜種子浸種催芽,露白后,選取發芽狀態良好的種子播種于配制好的基質(草炭 ∶ 蛭石 ∶ 珍珠巖=2 ∶ 1 ∶ 1)中,澆灌1/2 MS 營養液培養,培養至三葉一心時進行處理。以正常澆灌1/2 MS 營養液的空白對照組記作CK1;澆灌含150 mmol·L-1 NaCl的1/2 MS 營養液的鹽對照組記作CK2;同時澆灌含150 mmol·L-1 NaCl和不同濃度5-ALA溶液的1/2 MS 營養液(1,10,25,50和100 mg·L-1)的處理組,分別記作T1、T2、T3、T4和T5。由于5-ALA在光照條件下不穩定,故各處理均于傍晚進行根施處理,每個處理20株幼苗(3組重復)。

鹽脅迫處理幼苗10 d后,以不同處理花椰菜幼苗葉片為試驗材料,采用SOD抑制氮藍四唑(NBT)光化還原法測定SOD活性,愈創木酚顯色法測定POD活性,硫代巴比妥酸法測定MDA含量[14];考馬斯亮藍法測定可溶性蛋白含量,蒽酮比色法測定可溶性糖含量[15]。

1.3 統計分析

利用SPSS統計軟件(17.0版)對數據進行方差分析,并利用Microsoft Excel 2010進行隸屬函數計算。

隸屬函數值計算公式:

反隸屬函數值計算公式:

式中,Xi為某一生理指標測定值,Xmin和Xmax分別為所有處理該指標的最小值和最大值。如果相應生理指標與植物耐鹽性正相關則用R(Xi)正進行計算,負相關則用R(Xi)反進行計算,綜合隸屬函數為試驗中所用生理指標隸屬函數的平均值,用以評價不同5-ALA處理對鹽脅迫下花椰菜幼苗抗性的提高程度。

2 結果與分析

2.1 不同濃度5-ALA對鹽脅迫下花椰菜幼苗SOD和POD活性及MDA含量的影響

由表1可知,CK2組花椰菜幼苗的SOD和POD活性比CK1分別顯著降低14.00%和48.30%(P<0.05),T1~T5處理組中SOD和POD活性與CK2相比均有不同程度的提高;CK2組花椰菜幼苗的MDA含量比CK1顯著提高36.90%(P<0.05),T1~T5處理組MDA含量與CK2相比均顯著降低(P<0.05)。當5-ALA濃度為100 mg·L-1(T5)時,SOD活性達到最大值,與10 mg·L-1處理(T2)差異不顯著(P>0.05),二者分別比CK2顯著提高17.50%和13.28%(P<0.05),但與CK1差異不顯著(P>0.05);當5-ALA濃度為1 mg·L-1(T1)時,POD活性達到最大值,與10 mg·L-1處理(T2)差異不顯著(P>0.05),二者分別比CK2顯著提高138.69%和76.64%(P<0.05),但與CK1差異不顯著(P>0.05);當5-ALA濃度為25 mg·L-1(T3)時,MDA含量達到最低值,與10 mg·L-1處理(T2)差異不顯著(P>0.05),二者分別比CK2顯著降低56.44%和48.38%(P<0.05),比CK1顯著降低40.36%和29.32%(P<0.05)。綜合說明適宜濃度的外源5-ALA能夠提高150 mmol·L-1 NaCl脅迫下花椰菜幼苗SOD和POD活性,減少MDA積累。

2.2 不同濃度5-ALA對鹽脅迫下花椰菜幼苗滲透調節物質的影響

由圖1可知,CK2組花椰菜幼苗的可溶性蛋白含量較CK1稍有提高(6.78%),但二者差異不顯著(P>0.05);T1~T5處理組可溶性蛋白含量較CK2均有不同程度的提高,其中當5-ALA濃度為50 mg·L-1(T4)時,可溶性蛋白含量達到最大值,與10 mg·L-1(T2)和1 mg·L-1(T1)處理差異不顯著(P>0.05),三者分別比CK2顯著提高了41.33%,32.82%和25.85%(P<0.05),分別比CK1顯著提高了50.91%,41.83%和34.39%(P<0.05)。

由圖2可知,CK2組花椰菜幼苗的可溶性糖含量較CK1稍有降低(18.74%),但二者差異不顯著(P>0.05);150 mmol·L-1 NaCl脅迫下,隨著5-ALA濃度的提高,花椰菜幼苗可溶性糖含量呈先升后降的趨勢,當5-ALA濃度為25 mg·L-1(T3)時,可溶性糖含量達到峰值,比CK2顯著提高58.69%(P<0.05),比CK1顯著提高29.14%(P<0.05),當5-ALA濃度增至100 mg·L-1(T5)時,可溶性糖含量低于CK2,差異不顯著(P>0.05),但比CK1顯著降低26.72%。綜合說明適宜濃度的外源5-ALA能夠提高150 mmol·L-1 NaCl脅迫下花椰菜幼苗可溶性蛋白和可溶性糖含量,而高濃度5-ALA不利于可溶性糖含量的積累。

2.3 隸屬函數綜合評價

利用隸屬函數綜合分析了150 mmol·L-1 NaCl脅迫下對照和不同處理組的耐鹽性,結果見表 2。SOD 活性、POD 活性、可溶性蛋白含量和可溶性糖含量與植物耐鹽性呈正相關,隸屬函數按R(Xi)正計算;丙二醛含量與植物耐鹽性呈負相關,按R(Xi)反計算。綜合各生理指標分析,在150 mmol·L-1 NaCl脅迫下,不同濃度的外源5-ALA處理中10 mg·L-1 5-ALA處理(T2)對緩解花椰菜幼苗鹽害的效果最佳。

3 結論與討論

5-ALA具有調節葉綠素的合成、提高光合效率、提高抗氧化酶酶活性、保護細胞膜穩定性、促進植物組織分化等多種生理功能,參與植物生長發育的調節過程,是具有類似植物激素的生理活性調節物質[16-17]。據報道,外源5-ALA處理可使鹽脅迫下菘藍幼苗[18]、小型西瓜幼苗[19]、半夏幼苗[20]、西葫蘆[21]、葡萄[22]、棗樹[23]等抗氧化酶酶活性提高;使鹽脅迫下美國山核桃幼苗[24]、酸棗種子及幼苗[25]、決明子幼苗[26]等丙二醛含量降低。本研究結果顯示,150 mmol·L-1NaCl脅迫下,施用5-ALA能提高花椰菜幼苗葉片抗氧化酶(SOD、POD)活性,降低MDA含量,與前人研究結果一致。由此表明,花椰菜抗氧化系統保護機制在5-ALA作用下增強,從而能有效降低細胞膜結構和功能的損傷程度[27]。但外源5-ALA是作為抗氧化劑直接參與了活性氧的清除,還是作為信號因子誘導抗氧化酶基因的表達有待進一步研究。

有研究表明,外源5-ALA可使鹽脅迫下黃瓜幼苗[28]、黃連幼苗[29]等可溶性蛋白和可溶性糖含量提高。本研究與前人研究結果一致,在150 mmol·L-1 NaCl脅迫下,施用不同濃度外源5-ALA可提升花椰菜幼苗可溶性蛋白含量,其中T1、T2和T4處理組與鹽對照組(CK2)和空白對照組(CK1)均達到了顯著水平(P<0.05);花椰菜幼苗可溶性糖含量隨著5-ALA濃度的提高呈先升后降的趨勢,其中T1~T4處理均高于鹽對照組(CK2),以50 mg·L-1外源5-ALA(T3)處理可溶性糖含量最高,顯著高于鹽對照組(CK2)和空白對照組(CK1)(P<0.05)。由此表明,適宜濃度的外源5-ALA處理可使花椰菜的滲透調節機制得以正常運轉,可溶性蛋白和可溶性糖繼續積累,以保證植物的水分平衡,增強其抵抗鹽脅迫的能力。外源5-ALA處理是否能有效提高鹽脅迫下花椰菜幼苗另一重要滲透調節物質-脯氨酸的含量有待于進一步的研究。

綜合而言,在150 mmol·L-1NaCl脅迫下,適宜濃度5-ALA能提高鹽脅迫下花椰菜幼苗抗氧化酶活性、可溶性蛋白和可溶性糖含量,并顯著降低花椰菜幼苗MDA含量。通過隸屬函數綜合評價,施加10 mg·L-1外源5-ALA對緩解花椰菜幼苗鹽害的效果最佳。

參考文獻:

[1]黃鎮,楊瑞閣,徐愛遐,等.鹽脅迫對3大類型油菜種子萌發及幼苗生長的影響[J].西北農林科技大學學報(自然科學版),2010,38(7):49-53.

[2]AKRAM N A, ASHRAF M. Regulation in plant stress tolerance by apotential plant growth regulator, 5-Aminolevulinic acid[J]. Journal of plant growth regulation, 2013, 32(3): 663-679.

[3]BALESTRASSE K B, TOMARO M L, BATLLE A, et al. The role of 5-aminolevulinic acid in the response to cold stress in soybean plants[J]. Phytochemistry, 2010,71(17-18): 2038-2045.

[4]高年春,孫永平,張瓊,等.外源5-氨基乙酰丙酸(ALA)對NaCl脅迫下草莓植株光合作用的影響[J].江蘇農業學報,2010,26(6):1329-1333.

[5]康瑯,程云,汪良駒.5-氨基乙酰丙酸對秋冬季大棚西瓜葉片光合作用及抗氧化酶活性的影響[J].西北植物學報,2006,26(11):2297-2301.

[6]LIU L, NGUYEN N, UEDA A, et al. Effects of 5-aminolevulinic acid on Swiss chard seedling growth under saline conditions[J]. Plant growth regulation, 2014, 74(3):219-228.

[7]HOTTA Y, TANANKA T, TAKAOKA H, et al. Promotive effects of 5-aminolevulinic acid on the yield of several crops[J]. Plant growth reg, 1997, 22: 109-114.

[8]郭磊,蔡志翔,張斌斌,等.5-氨基乙酰丙酸促進桃果皮提前著色機制研究[J].園藝學報,2013,40(6):1043-1050.

[9]趙可夫,盧元芳,張寶澤,等.Ca對小麥幼苗降低鹽害效應的研究[J].植物學報,1993,35(1):51-56.

[10]DENG Y M, SHAO Q S, LI C C, et al. Differential responses of double petal and multi petal jasmine to shading: II. Morphology,anatomy and physiology[J]. Scientia horticulturae,?2012, 144(3):19-28.

[11]劉衛琴,康瑯,汪良駒.ALA對草莓光合作用的影響及其與抗氧化酶的關系[J].西北植物學報,2006,26(1): 57-62.

[12]於丙軍,章文華,劉友良.NaCl對大麥幼苗根系蛋白質和游離氨基酸含量的影響[J].西北植物學報,1997,17(4):439-445.

[13]杜長霞,李娟,郭世榮,等.外源亞精胺對鹽脅迫下黃瓜幼苗生長和可溶性蛋白表達的影響[J].西北植物學報,2007,27(6):1179-1184.

[14]蒼晶,趙會杰.植物生理學實驗教程[M].北京:高等教育出版社,2013:145-151.

[15]趙世杰.植物生理學實驗指導[M].北京:中國農業科學技術出版社,2002:84-85,98-99.

[16]孟長軍,鄒志榮.外源ALA對櫻桃番茄幼苗鹽傷害的緩解效應[J] .江蘇農業學報,2011,27(2) : 378-381.

[17]柳翠霞,羅慶熙,李躍建,等.外源5-氨基乙酰丙酸(ALA)對弱光下黃瓜生長指標及抗氧化酶活性的影響[J].中國蔬菜,2011(16) : 72-78.

[18]呂婷婷,肖云華,吳群,等.外源5-氨基乙酰丙酸對鹽脅迫下菘藍種子萌發及幼苗抗氧化酶活性的影響[J].西北植物學報,2013,33(10): 2037-2042.

[19]陳罡,管安琴,萬云龍,等.外源5-氨基乙酰丙酸(ALA)對鹽脅迫下小型西瓜幼苗抗氧化酶活性的影響[J] .江蘇農業科學,2016,44(6):252-255.

[20]梁琴,謝英贊,王朝英,等.外源ALA對半夏幼苗耐鹽性及其總生物堿含量的影響[J].廣東農業科學,2013,40(15): 31-35.

[21]童金珠.外源ALA處理對NaCl脅迫下西葫蘆植株的緩解效應[D].楊凌:西北農林科技大學,2009.

[22]劉鵬.ALA對葡萄鹽脅迫緩解效應的研究[D].石河子:石河子大學,2014.

[23]李漢釗.外源ALA對NaCl脅迫下棗樹生理特性影響的研究[D].石河子:石河子大學,2017.

[24]生靜雅,張普娟,朱海軍,等.外施ALA對鹽脅迫下薄殼山核桃幼苗的生長發育的影響[J].揚州大學學報(農業與生命科學版),2014,35(3):90-94.

[25]李芳芳.外源5-氨基乙酰丙酸對酸棗種子及幼苗NaCl脅迫緩解效應的研究[D].石河子:石河子大學,2017.

[26]謝英贊,何平,韋品祥,等.外源5-氨基乙酰丙酸對鹽脅迫下決明幼苗生理特性的影響[J]. 廣西植物,2013,33(1): 102-106.

[27]ZHANG Z P, MIAO M M, WANG C L. Effects of ALA on photosynthesis, antioxidant enzyme activity, and gene expression,and regulation of proline accumulation in tomato seedlings under NaCl stress[J]. Journal of plant growth regulation, 2015, 34(3):637-650.

[28]燕飛.外源5-氨基乙酰丙酸(ALA)對鹽脅迫下黃瓜幼苗生理調控效應研究[D].楊凌:西北農林科技大學,2014.

[29]張春平,何平,胡世俊,等.外源5-氨基乙酰丙酸對鹽脅迫下黃連種子萌發及幼苗生理特性的影響[J].中草藥,2014,45(24):3618-3626.

主站蜘蛛池模板: 综合色在线| 日韩精品一区二区三区大桥未久| 最新亚洲av女人的天堂| 成人日韩视频| 国产在线视频二区| 久久国产拍爱| 成人综合在线观看| 国产在线高清一级毛片| 国产福利在线免费观看| 国产原创第一页在线观看| 色天堂无毒不卡| 亚洲大学生视频在线播放| 久久国产精品麻豆系列| 婷婷激情亚洲| 动漫精品中文字幕无码| 狠狠色噜噜狠狠狠狠色综合久| 久久公开视频| 超碰精品无码一区二区| 国产福利在线免费| 国产激爽大片在线播放| 丁香六月综合网| 国产手机在线观看| 亚洲男人天堂2020| 女人爽到高潮免费视频大全| 国产在线欧美| 久久这里只精品热免费99| 欧美三級片黃色三級片黃色1| 中国国产A一级毛片| 成人一区在线| 久久久受www免费人成| 亚洲91在线精品| 免费无遮挡AV| 一本大道香蕉中文日本不卡高清二区| 国产欧美又粗又猛又爽老| 国产精品无码久久久久久| 国产尤物jk自慰制服喷水| 日韩av电影一区二区三区四区| 亚洲女同欧美在线| 中国精品久久| 亚洲国产成人精品无码区性色| 91探花在线观看国产最新| 国产毛片网站| 日韩东京热无码人妻| 香蕉久久国产超碰青草| 精品丝袜美腿国产一区| 国产免费久久精品99re丫丫一| 尤物午夜福利视频| 国产精品青青| 国产人人乐人人爱| 久久一本精品久久久ー99| 制服丝袜在线视频香蕉| 1024你懂的国产精品| 91久久国产综合精品女同我| 国内99精品激情视频精品| 欧美成在线视频| 国产91蝌蚪窝| 欧美日本视频在线观看| 亚洲性网站| 456亚洲人成高清在线| 一本无码在线观看| 日韩精品亚洲人旧成在线| 日韩123欧美字幕| av在线人妻熟妇| 国内精品久久久久鸭| 在线国产毛片| 女人18毛片久久| 国产欧美在线观看精品一区污| 国产一区二区精品高清在线观看| 亚洲综合欧美在线一区在线播放| 日韩黄色在线| 无码国产伊人| 中文字幕伦视频| 国产永久在线视频| 欧美视频在线第一页| 毛片免费高清免费| 青青热久免费精品视频6| 国产精品女主播| 无码电影在线观看| 在线欧美a| 九九这里只有精品视频| 日韩一区精品视频一区二区| 精品人妻无码中字系列|