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![高溫脅迫對(duì)蛇足石杉生理生化特性的影響.pdf_第1頁(yè)](https://static.zsdocx.com/FlexPaper/FileRoot/2019-3/1/9/98cd173a-8001-46b2-b0f6-579d2f41dee6/98cd173a-8001-46b2-b0f6-579d2f41dee61.gif)
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文檔簡(jiǎn)介
1、蛇足石杉(Huperzia serrata(Thunb.)Trev.)隸屬于石杉科石杉屬,為多年生小型草本植物,喜陰濕環(huán)境,是我國(guó)傳統(tǒng)中草藥,從中可以提取石杉?jí)A甲,具有良好的藥用價(jià)值。隨著環(huán)境惡化及溫室效應(yīng)的加劇,高溫脅迫已經(jīng)成為影響植物生長(zhǎng)的重要的脅迫因子,研究高溫脅迫下蛇足石杉的生理特性對(duì)人工栽培蛇足石杉具有重要的指導(dǎo)意義。
本文以湖南大圍山產(chǎn)的蛇足石杉為試驗(yàn)材料,以25℃為對(duì)照溫度,設(shè)置30℃、35℃、40℃三個(gè)處理
2、組,觀(guān)察高溫脅迫對(duì)蛇足石杉生長(zhǎng)狀況的影響;制作蛇足石杉根、莖、葉的石蠟切片,觀(guān)察其內(nèi)部解剖構(gòu)造;利用透射電鏡觀(guān)察高溫脅迫對(duì)蛇足石杉葉片葉綠體超顯微結(jié)構(gòu)的影響;測(cè)定其葉片中可溶性糖含量、可溶性蛋白質(zhì)含量、游離脯氨酸含量、超氧化物歧化酶活性、過(guò)氧化物酶活性、丙二醛含量、電導(dǎo)率及葉綠素含量,并且對(duì)這些指標(biāo)進(jìn)行相關(guān)性分析,主要試驗(yàn)結(jié)果如下:
1、蛇足石杉是比較原始的石杉科植物,根只具有初生結(jié)構(gòu),具有原始的原生中柱,外生菌根;老莖的
3、中柱呈現(xiàn)星狀中柱向編織中柱的過(guò)渡;葉片較薄,僅有幾層葉肉細(xì)胞組成,表皮細(xì)胞鑲嵌排列緊密,角質(zhì)層簿,氣孔數(shù)目和形狀與高等植物無(wú)顯著差異,葉肉細(xì)胞排列疏松。
2、蛇足石杉在30℃的高溫脅迫處理下,前8d外部形態(tài)變化不明顯,但在處理8d后葉片開(kāi)始出現(xiàn)輕度失水現(xiàn)象;在35℃條件下處理前4d,植株長(zhǎng)勢(shì)良好,持續(xù)6d后,葉片出現(xiàn)失水現(xiàn)象,8d后,蛇足石杉葉片下垂,翻卷的新葉邊緣開(kāi)始枯黃,失水嚴(yán)重;40℃處理第4d,葉片開(kāi)始出現(xiàn)失水現(xiàn)象
4、,6d后,頂部新葉全部枯黃,老葉開(kāi)始皺縮并邊緣變黃,8d后,蛇足石杉植物大部分葉片枯黃,老葉脫落,植株基本死亡。
3、高溫脅迫下蛇足石杉葉片中可溶性物質(zhì)含量發(fā)生顯著變化,隨著溫度的升高和脅迫時(shí)間的持續(xù),可溶性糖含量呈現(xiàn)先升高后降低的變化趨勢(shì),35℃時(shí)高溫脅迫時(shí)間與可溶性糖含量呈正相關(guān),相關(guān)系數(shù)0.977(*P<0.05),40℃時(shí)二者相關(guān)系數(shù)0.955(*P<0.05)。可溶性蛋白質(zhì)含量呈現(xiàn)下降趨勢(shì),35℃處理時(shí),脅迫時(shí)間
5、和可溶性蛋白質(zhì)含量呈負(fù)相關(guān),相關(guān)系數(shù)為-0.995(*P<0.01),40℃時(shí)二者相關(guān)系數(shù)為-0.987(*P<0.05);30℃時(shí)蛇足石杉葉片中游離脯氨酸含量相對(duì)穩(wěn)定,先降低后升高,最后接近CK水平,在35℃和40℃高溫處理時(shí),游離脯氨酸含量持續(xù)升高,其中40℃處理6d后,脯氨酸含量是CK的6.4倍,在35℃時(shí),脅迫時(shí)間和游離脯氨酸的含量呈正相關(guān),相關(guān)系數(shù)為0.986(*P<0.05),40℃的高溫脅迫下,脅迫時(shí)間和游離脯氨酸含量呈正
6、相關(guān),相關(guān)系數(shù)為0.937(*P<0.05)。可溶性物質(zhì)的含量與脅迫時(shí)間存在顯著性差異。
4、高溫脅迫可對(duì)蛇足石杉葉片細(xì)胞的膜結(jié)構(gòu)造成傷害,隨著溫度的升高和脅迫時(shí)間的延長(zhǎng),蛇足石杉葉片電導(dǎo)率呈持續(xù)上升趨勢(shì),從35℃開(kāi)始變化明顯,在40℃處理8d后出現(xiàn)最大值,是對(duì)照的1.77倍;在35℃時(shí),脅迫時(shí)間和電導(dǎo)率呈正相關(guān),相關(guān)系數(shù)為0.965(*P<0.05),40℃時(shí)二者的相關(guān)系數(shù)為0.994(*P<0.05);隨著溫度升高,蛇
7、足石杉體內(nèi)膜脂過(guò)氧化物(MDA)含量與電導(dǎo)率變化趨勢(shì)相同,在30℃和35℃處理溫度下,隨著處理時(shí)間的延長(zhǎng),丙二醛含量持續(xù)增加,40℃處理第8d出現(xiàn)最大值,為對(duì)照的1.32倍,在35℃時(shí),脅迫時(shí)間和丙二醛含量呈正相關(guān),相關(guān)系數(shù)為0.985(*P<0.05),40℃時(shí)二者相關(guān)系數(shù)為0.987(*P<0.05);脅迫時(shí)間和電導(dǎo)率變化、丙二醛含量變化呈現(xiàn)顯著性差異。
5、高溫脅迫對(duì)蛇足石杉葉片抗氧化系統(tǒng)保護(hù)酶活性有顯著影響,與CK
8、相比,超氧化物歧化酶(SOD)活性呈現(xiàn)先升后降低的趨勢(shì),在40℃處理4d時(shí),達(dá)到最高值,是CK的1.57倍,30℃和35℃處理組在處理4d后,SOD活性開(kāi)始下降,第8d降至CK水平,40℃處理6d后,SOD活性急劇下降,僅為CK的64%,處理8d后達(dá)到最低水平;在25℃和30℃下,隨著處理時(shí)間的延長(zhǎng),POD活性基本穩(wěn)定,35℃下前2d,POD活性上升,第4d開(kāi)始POD活性先降低后升高最后保持穩(wěn)定,但仍高于對(duì)照水平,40℃下隨著時(shí)間的延長(zhǎng)
9、,POD活性持續(xù)下降,8d后僅為對(duì)照的87%,脅迫時(shí)間和POD含量呈負(fù)相關(guān),相關(guān)系數(shù)為-0.994(**P<0.01),高溫處理下蛇足石杉葉片抗氧化系統(tǒng)保護(hù)酶活性與脅迫時(shí)間呈顯著性差異。
6、高溫破壞蛇足石杉細(xì)胞中的葉綠素,隨著處理溫度的升高及處理時(shí)間的延續(xù),葉片中葉綠素總含量呈現(xiàn)下降趨勢(shì),從35℃開(kāi)始,發(fā)生急劇變化,先降低后逐漸升高,但仍低于CK水平,40℃處理第6d,葉綠素含量急劇下降,達(dá)到最低值,僅有CK的58%;高
10、溫對(duì)葉綠素a含量的影響強(qiáng)于對(duì)葉綠素b含量的影響,在40℃高溫脅迫處理下,葉綠素a的含量和葉綠素總量的相關(guān)性最強(qiáng),葉綠素a/b值在1.6-2.2之間,隨著溫度的升高及脅迫時(shí)間的延長(zhǎng),比值整體呈現(xiàn)先降低后升高的趨勢(shì)。
7、高溫脅迫破壞了蛇足石杉葉肉細(xì)胞葉綠體的超顯微結(jié)構(gòu),在常溫下,蛇足石杉葉肉細(xì)胞內(nèi)的葉綠體超微結(jié)構(gòu)良好,膜結(jié)構(gòu)完整,具有較大的淀粉粒和較少嗜鋨小體;35℃時(shí),葉綠體形狀發(fā)生變化,出現(xiàn)彎曲或膨大變圓,內(nèi)部淀粉粒體積
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