鹽堿土改良工程植物——星星草抗鹽堿生理生態(tài)學機制研究.pdf_第1頁
已閱讀1頁,還剩178頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

1、利用光學顯微鏡和掃描電鏡,透射電鏡技術觀察了星星草幼苗營養(yǎng)器官根、葉和葉肉細胞的顯微和超微結構。結果表明,受外界生態(tài)因素的影響,星星草演化出各種各樣的形態(tài)結構來適應所生長的鹽堿生態(tài)環(huán)境。
  利用掃描電鏡和X射線電子探針技術研究了星星草(Puccinelliatenuiflora)的葉表皮及其與生境高鹽干旱的關系。結果表明星星草可以通過氣孔和伴隨蠟質分泌排鹽,并且這種排鹽方式可能參與在鹽堿脅迫下星星草葉片細胞內的離子平衡、滲透調節(jié)

2、以及水分代謝的調節(jié)過程。
  對不同強度Na2CO3脅迫處理下星星草幼苗葉片表皮和葉肉細胞中K、Na的透射電鏡X-射線電子探針顯微和葉片表面掃描電鏡X-射線電子探針顯微分析結果表明在Na2CO3脅迫下,星星草可以通過氣孔和伴隨蠟質分泌排鹽,并且星星草幼苗通過兩條途徑保持細胞質相對高的K/Na比,一是將Na+排出而進入細胞壁,進而通過葉片表面蠟質的分泌或氣孔排除細胞內過剩的Na,二是向液泡積累Na。而盡管向細胞壁和液泡分流了大量的N

3、a,但是細胞質中的Na相對含量仍然隨著Na2CO3脅迫強度的增加而增加,一方面證明星星草在Na2CO3脅迫下維持相對高的K/Na比的能力是有一定限度的,另一方面暗示星星草作為鹽生植物在鹽堿環(huán)境中一定程度上Na可以部分地代替K而行使部分K的生理功能。
  不同濃度Na2CO3脅迫下,星星草幼苗葉片相對電導率、保護酶及活性氧代謝、滲透勢、光合速率(Pn)、氣孔導度(Gs)、胞間CO2濃度(Ci)、蒸騰強度(Tr)、水分利用效率(WUE

4、)、葉綠素熒光動力學參數(shù)以及葉綠體中保護酶及活性氧代謝的研究,結果發(fā)現(xiàn)在小于0.4%Na2CO3脅迫下星星草幼苗可能存在精細的滲透調節(jié)機制,使其光合作用得以順利進行。而葉綠體是對鹽脅迫最敏感的細胞器,因此,此時已經導致了活性氧速率的增加,相應地也誘導了葉綠體中的保護機制;而在大于0.4%左右Na2CO3脅迫下推測可能是由于這些多余的能量通過其他途徑耗散掉了,一方面通過增加熱耗散速率(HDR);另一方面通過增大實際光化學效率(ΦPSII)

5、、電子傳遞速率(ETR)等,增強假循環(huán)式光合磷酸化過程,消耗掉了多余的能量,因此活性氧并沒有相應的增多,所以,保護酶也相應地呈減小的趨勢。0.4%Na2CO3可能是星星草幼苗抗Na2CO3脅迫的分節(jié)點,而且暗示著星星草幼苗在不同強度Na2CO3脅迫下存在著不同的方式以調節(jié)光能吸收與利用之間的平衡。
  星星草生長不同年數(shù)堿化土壤與堿斑土壤比較,全量氮含量、堿解氮含量、氨化強度、固氮強度、脲酶活性、蛋白酶活性、亞硝酸還原酶活性、硝酸

6、還原酶酶活性、全磷、速效磷、有機磷和無機磷含量及磷酸酶活性均增加,星星草生長不同年數(shù)堿化土壤間存在不同差異。說明星星草的生長對堿化土壤養(yǎng)分狀況具有一定的改良作用,綜合來看星星草生長3—5年對堿化土壤的改良作用最佳。
  通過對星星草生長不同年數(shù)鹽堿土壤氮素營養(yǎng)狀況的比較研究氮素沉積作用機理,并探討其在植被演替中的可能作用。結果表明:在一維生態(tài)位空間(土壤氮含量)星星草和羊草(Leymuschinense)之間具有較小的生態(tài)位分離值

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論