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NO對鹽脅迫條件下植物傷害的緩解效應

2020-07-14 18:34:40楊璞高彩紅
安徽農業科學 2020年12期
關鍵詞:植物

楊璞 高彩紅

摘要 在鹽漬化土壤中,植物會受到鹽脅迫的傷害。為緩解植物遭受鹽脅迫傷害,合理有效地利用鹽漬化土壤,分析并探討了鹽脅迫條件下外源NO對植物傷害的緩解效應。結果顯示,在鹽脅迫條件下,經過外源NO處理后可明顯提高植物種子萌發和幼苗生長,并能促使光合機構免于傷害。進一步分析表明,外源NO對鹽脅迫下植株的保護效應主要是通過改善內含物含量以及調控抗氧化酶系統而發揮作用。

關鍵詞 一氧化氮;鹽脅迫;植物;傷害;緩解效應

Abstract In salinized soil,plants can be harmed by salt stress.In order to alleviate the damage of plants under salt stress,for reasonable and effective use of salinized soil,this paper analyzed and discussed the mitigation effect of exogenous NO on plant injury under salt stress.The results showed that, under salt stress, the seed germination and seedling growth of plants could be significantly improved by exogenous NO treatment, and the contents of inclusion could be improved. Furthermore, exogenous NO could prevent the photosynthetic apparatus from harm. Further analysis indicated that the protective effect of NO on the plants under salt stress was mainly through the regulation of antioxidant enzyme system.

Key words Nitric oxide;Salt stress;Plant;Hurt;Alleviatory effect

在我國現有耕地面積中,每6.7×107 hm2的土地中約有10%的鹽漬化土壤。近年來,隨著降雨量的減少,農業生產上過度依賴灌溉水量來滿足作物的生長,這進一步導致了土壤鹽漬化程度的加劇。因而,我國土壤的鹽漬化面積呈逐年增加趨勢[1]。鹽漬化的土壤會造成土壤板結與肥力下降,不利于植物吸收養分,阻礙植物生長,并對植物的生長發育產生危害。研究表明,在鹽漬化環境中,植物會遭受離子毒害和滲透脅迫,造成植物細胞葉綠體及線粒體在電子傳遞過程中泄露大量的電子,產生活性氧積累現象,進而因氧化現象損傷細胞,引起蛋白質變性、核酸斷裂、光合作用降低以及生長受到抑制,嚴重時甚至會出現死亡等現象[2]。因此,鹽漬化的土壤不能直接用于植物生產。

隨著鹽漬化土地面積的逐年增加,我國的可利用耕地面積呈逐年減少趨勢,制約了農業的發展。為解決鹽漬化土壤面積加劇制約農業發展問題,通過采取合理有效的措施來緩解植物遭受鹽脅迫傷害是一種行之有效的途徑。一氧化氮(nitric oxide,NO)是植物體內的一種生物活性分子,具有緩解植物遭受鹽脅迫傷害、提高植物在鹽漬化土壤中適應能力的作用[3-4]。筆者分析并探討了外源NO在抵御鹽脅迫傷害中的作用效果,以期為鹽漬化土地的合理利用提供參考。

1 外源NO對鹽脅迫下植物傷害的緩解效應表現

1.1 對種子萌發的緩解效應

種子萌發是指種子從吸脹階段開始的一系列生理生化反應和形態建成的過程,是植物生活史的起點,對后期植物的生長發育狀況具有重要作用。在鹽脅迫條件下,經過外源NO供體硝普鈉(SNP)處理玉米、紫蘇、雪里蕻、白菜及蒺藜苜蓿種子后,這幾種作物的發芽勢、發芽率、發芽指數和活力指數均得到了不同程度的提高,減緩了鹽脅迫傷害種子的程度[5-9]。袁芳等[10]研究發現,硝普鈉(SNP)緩解堿蓬種子的鹽脅迫傷害主要是通過提高種子的含水量而發揮作用。此外,在100 mmol/L NaCl 脅迫下,經過50 μmol/L的硝普鈉(SNP)處理黃金樹種子,可以顯著促進黃金樹的苗高生長,且2 000 μmol/L的硝普鈉(SNP)浸種可明顯增加黃金樹的發根數[11]。

1.2 對幼苗生長發育的緩解效應

在鹽脅迫環境中,植物的生長發育會受到阻礙。經過外源NO供體硝普鈉(SNP)處理后,苜蓿幼苗在鹽脅迫環境中的生長抑制作用會得到緩解,且苜蓿幼苗的可溶性蛋白質含量提高以及植株的干物質量增加[12]。此外,外源NO能顯著提高鹽脅迫下豌豆幼苗的胚芽和胚根生長,對燕麥和豌豆植株的干物質量的增加也起到了促進作用[13-14]。劉開力等[15]研究外源NO在水稻幼苗遭受鹽脅迫傷害中的緩解效應時發現,由硝普鈉(SNP)浸泡過的水稻種子,其幼苗的地上部和地下部的抑制作用均有所緩解。其中,以0.4 mmol/L的SNP作用效果最佳。劉建新等[16]研究了外源NO在緩解鹽脅迫下黑麥草幼苗根生長抑制效應時指出,在100 mmol/L的NaCl脅迫下,5~100 μmol/L 的硝普鈉(SNP)處理能顯著削弱黑麥草幼苗根生長的抑制作用。其中,以50 μmol/L的SNP作用效果最佳,而150 μmol/L以上的硝普鈉處理則會抑制根生長。

1.3 對光合作用的緩解效應

經過外源NO的處理,苜蓿、水稻、黑麥草和山葡萄的葉綠素含量明顯提高,小麥葉綠素a、葉綠素b及黑麥草類胡蘿卜素的含量明顯增加,苜蓿和黑麥草幼苗的凈光合速率得到改善[3,12,17-19]。劉建新等[3]對外源NO在緩解鹽脅迫下葉綠素熒光動力學效應方面進行了研究,結果顯示,在鹽脅迫環境中,外源NO可通過調節光能的捕獲與轉換提高黑麥草的光合能力,促使黑麥草葉片的初始熒光(F0)降低,而葉片的最大熒光(Fm)、PSⅡ潛在光化學效率(Fv/F0)、PSⅡ最大光化學效率(Fv/Fm)、PSⅡ實際光化學效率(ΦPSⅡ)、光化學熒光猝滅系數(qP)、表觀光合電子傳遞速率(ETR)以及光化學速率(PCR)均得到提高。此外,外源 NO可通過保護性熱耗散機制來緩解鹽脅迫條件下山葡萄的光抑制,引起山葡萄葉片的 PSⅡ最大光化學效率(Fv/Fm) 、PSⅡ實際光化學效率(ΦPSⅡ) 、光化學淬滅系數(qP) 和保護性熱耗散(ΦNPQ) 均升高,而初始熒光(F0) 和非調節性能量耗散(ΦNO) 顯著下降[19]。

[13] 時振振,李勝,楊柯,等.鹽脅迫下豌豆幼苗對內外源NO的生理生化響應[J].草業學報,2014,23(5):193-200.

[14] 蘆翔,石衛東,王宜倫,等.外源NO對NaCl脅迫下燕麥幼苗抗氧化酶活性和生長的影響[J].草業科學,2011,28(12):2150-2156.

[15] 劉開力,凌騰芳,劉志兵,等.外源 NO 供體 SNP 浸種對鹽脅迫下水稻幼苗生長的影響[J].植物生理學通訊,2004,40(4):419-442.

[16] 劉建新,胡浩斌,王鑫.外源NO對鹽脅迫下黑麥草幼苗根生長抑制和氧化損傷的緩解效應[J]. 植物研究,2008,28(1):7-13.

[17] 肖強,陳娟,吳飛華,等.外源 NO 供體硝普鈉(SNP)對鹽脅迫下水稻幼苗中葉綠素和游離脯氨酸含量以及抗氧化酶的影響[J].作物學報,2008,34(10):1849-1853.

[18] 程麗萍,劉晉秀,胡青平.外源NO對鹽脅迫下小麥幼苗葉片丙二醛、葉綠素及氧化酶的影響[J].麥類作物學報,2013,33(6):1222-1225.

[19] 趙瀅,艾軍,王振興,等.外源 NO 對 NaCl 脅迫下山葡萄葉片葉綠素熒光和抗氧化酶活性的影響[J].核農學報,2013,27(6):867-872.

[20] 陳潔,林棲鳳.植物耐鹽生理及耐鹽機理研究進展[J].海南大學學報(自然科學版),2003,21(2):177-182.

[21] 馬偉,梁喜龍,馬玲,等.外源一氧化氮供體對黃芪種子萌發的影響[J].東北林業大學學報,2008,36(1):37-38.

[22] 蘇桐,魏小紅,丁學智,等.外源NO與蔗糖對鹽脅迫下番茄(Lycopersicon esculentum Mill)幼苗氧化損傷的保護效應[J].生態學報,2008,28(4):1558-1564.

[23] 田曾元,王松,張虹,等.外源NO提高海濱錦葵耐鹽性[J].東北林業大學學報,2009,37(7):62-64.

[24] 王洪義,王玉鳳,楊克軍,等.外源NO對NaCl脅迫下玉米幼苗脂質過氧化和抗氧化酶活性的影響[J].玉米科學,2014,22(4):84-87.

[25] FLOWERS T J.Improving crop salt tolerance[J].Journal of experimental botany,2004,55:307-319.

[26] MUNNS R.Comparative physiology of salt and water stress[J].Plant cell and environment,2002,25(2):239-250.

[27] BUITINK J,HEMMINGA M A,HOEKSTRA F A.Is there a role for oligosaccharides in seed longevity?An assessment of intracellular glass stability[J].Plant physiology,2000,122(4):1217-1224.

[28] 李運合,錢善勤,覃逸明.鹽脅迫下外源NO對玉米幼苗葉片蔗糖代謝的影響[J].湖北農業科學,2010,49(7):1589-1592.

猜你喜歡
植物
誰是最好的植物?
為什么植物也要睡覺
長得最快的植物
各種有趣的植物
植物也會感到痛苦
會喝水的植物
植物的防身術
把植物做成藥
哦,不怕,不怕
將植物穿身上
主站蜘蛛池模板: 999国产精品| 国产成人a毛片在线| 日韩第一页在线| 九色在线观看视频| 亚洲永久色| 久久精品人人做人人综合试看| 国产99视频免费精品是看6| 国产乱码精品一区二区三区中文| 国产经典三级在线| 久久五月天综合| 日韩欧美国产综合| 久热99这里只有精品视频6| 污视频日本| 黄色a一级视频| 国产白浆在线| 国产精品短篇二区| 国产AV毛片| 71pao成人国产永久免费视频| 国产一区免费在线观看| 成年看免费观看视频拍拍| 四虎AV麻豆| 国产av一码二码三码无码| 精品人妻系列无码专区久久| 人妻中文久热无码丝袜| av在线手机播放| 国产欧美成人不卡视频| 日本免费精品| 欧美一区二区三区香蕉视| 国产最爽的乱婬视频国语对白| 日本道中文字幕久久一区| 97国产在线播放| 国产精品天干天干在线观看| 中文字幕在线不卡视频| 九色在线视频导航91| 久久久久中文字幕精品视频| 精品三级在线| 久久综合五月| 国产不卡在线看| 中文成人在线视频| 91精品小视频| 中文无码精品a∨在线观看| 色爽网免费视频| 亚洲三级片在线看| 久久77777| 国产av无码日韩av无码网站| 在线日本国产成人免费的| 人人爽人人爽人人片| 亚洲丝袜中文字幕| 无码中文字幕精品推荐| 亚洲日韩精品欧美中文字幕| 中文字幕2区| 亚洲欧洲一区二区三区| 欧美精品亚洲精品日韩专区| 狠狠亚洲五月天| 国产欧美日韩视频怡春院| 久久国产拍爱| 五月婷婷导航| 青草国产在线视频| 久久久久亚洲精品成人网| 99草精品视频| 一级毛片免费观看不卡视频| 日韩欧美一区在线观看| 欧美高清日韩| 日韩免费成人| 国产精品播放| 亚洲一区毛片| 国产99精品视频| 99久久99这里只有免费的精品| 国产区福利小视频在线观看尤物| 亚洲午夜综合网| 原味小视频在线www国产| 三级视频中文字幕| 毛片在线播放a| 国产第一页屁屁影院| 日日拍夜夜操| 亚洲国产欧美目韩成人综合| 欧美日本在线一区二区三区| 伊人久久青草青青综合| 最新亚洲人成网站在线观看| 中文字幕无码中文字幕有码在线| 亚洲视频二| 亚洲AV无码一区二区三区牲色|