臭椿等4个树种在盐胁迫下反应特性的研究

臭椿等4个树种在盐胁迫下反应特性的研究

论文摘要

本试验对1.金银花(Lonicera japonica Thunb ) 2.金叶莸(Caryopteris clandonensis‘Worcester Gold’)3.沙柳(Salix gordejevii Chang et SKV)4.臭椿(Ailanthus altissima (Mill) Swinge)在盐胁迫下的形态及生理生化表现进行了观察与测定。并对各参试树种的耐盐机理及抗盐性大小进行了初步研究,研究结果如下:参试树种死亡率和盐害症状分析表明4种苗木抗盐能力不同,其抗盐性大小顺序为臭椿、沙柳>金叶莸>金银花。随盐浓度的的增大,丙二醛含量逐渐增加,在每次测定中4个树种不同处理间丙二醛含量均达到了极显著水平,说明盐胁迫严重的损害了生物膜,引起了脂过氧化反应。结果显示在重盐胁迫水平上,该生理指标与抗盐性等级大小呈显著负相关。脯氨酸是树种对盐胁迫响应的一种普遍性渗透调节和保护物质,盐胁迫后4树种叶片内脯氨酸含量明显增高,脯氨酸相对增量大小与树种抗盐性成明显负相关。随盐胁迫浓度的增大,细胞膜透性增大,可溶性蛋白的含量下降,SOD活性增加,根系活力下降和净光合速率下降。但对大多数树种而言,随盐胁迫时间的增长,MDA、SOD、可溶性糖、可溶性蛋白等并不呈单一的变化趋势。其相对含量的变化与树种抗盐性大小无明显相关。盐胁迫臭椿、沙柳根部积累Na+优先于叶片,使Na+保留在根部,减轻了对地上部分的毒害。金叶莸、金银花(臭椿、沙柳在高盐胁迫时)的根向茎、叶选择性地运输K+而限制Na+地运输,从而减轻自身的胁迫程度。4个树种的光合作用对盐胁迫反应非常敏感,低盐胁迫下气孔关闭,净光合速率降低。但Ci分析表明气孔关闭不是导致净光合速率降低的唯一限制因子。盐胁迫使4个树种叶绿素含量下降,对于大多数树种来说叶绿素含量的降低发生在重盐胁迫条件下。叶绿素下降幅度与树种抗盐性之间呈负相关,叶绿素含量的降低幅度越大,表明树种的抗盐性越低。综合分析结果显示,4个树种在盐胁迫后都发生一定的盐害和生理生化反应。但是没有一个盐害反应能最终决定其抗盐性大小。树种抗盐性大小是有多基因控制的综合性状,需要进行综合性评价。

论文目录

  • 中文摘要
  • 英文摘要
  • 1 引言
  • 1.1 盐碱地的概念及其分布和改良
  • 1.1.1 盐碱土的概念
  • 1.1.2 盐碱地的分布
  • 1.1.3 盐碱地的改良
  • 1.1.3.1 传统改良
  • 1.1.3.2 生物改良
  • 1.2 盐胁迫对植物的伤害
  • 1.2.1 盐胁迫对植物种子萌发的影响
  • 1.2.2 盐胁迫对植物生长的影响
  • 1.2.3 盐胁迫对植物生理生化特性的影响
  • 1.2.3.1 盐胁迫对细胞膜透性的影响
  • 1.2.3.2 盐胁迫对细胞渗透调节物质的影响
  • 1.2.3.3 盐胁迫对活性氧代谢的影响
  • 1.2.3.4 盐胁迫对光合作用的影响
  • 1.3 植物的抗盐机理研究
  • 1.3.1 植物避盐机理
  • 1.3.1.1 稀盐作用
  • 1.3.1.2 泌盐作用
  • 1.3.1.3 拒盐作用
  • 1.3.2 植物耐盐机理
  • 1.3.2.1 离子区隔化
  • 1.3.2.2 渗透调节
  • 1.3.2.3 维护膜系统的完整性
  • 1.3.2.4 改变代谢途径
  • 1.4 耐盐鉴定指标
  • 1.4.1 形态指标
  • 1.4.1.1 盐害等级
  • 1.4.1.2 焦叶数量
  • 1.4.1.3 盐害率(P)和盐害指数(D)
  • 1.4.1.4 生长量指标
  • 1.4.1.5 土壤含盐量指标
  • 1.4.2 生理生化指标
  • 1.4.2.1 细胞质膜透性和保护酶类的活性
  • 1.4.2.2 叶绿素的质量分数
  • 1.4.2.3 有机渗透调节物质的质量摩尔浓度
  • 1.5 植物耐盐育种研究
  • 1.5.1 常规选育
  • 1.5.2 杂交育种
  • 1.5.3 利用突变体选育
  • 1.5.4 利用基因工程选育
  • 1.6 研究目的及意义
  • 2 材料与方法
  • 2.1 实验材料及实验设计
  • 2.2 试验地概况
  • 2.3 试验处理
  • 2.4 试验方法
  • 2.4.1 土壤含盐量的测定
  • 2.4.2 死亡率和胁迫症状的调查
  • 2.4.3 细胞膜透性的测定
  • 2.4.4 丙二醛含量的测定
  • 2.4.5 脯氨酸含量的测定
  • 2.4.6 可溶性糖含量的测定
  • 2.4.7 可溶性蛋白含量的测定
  • 2.4.8 超氧化物歧化酶活性的测定
  • 2.4.9 叶绿素a、叶绿素b、叶绿素含量的测定
  • 2.4.10 根系活力的测定
  • 2.4.11 Na+、K+、Cl-的测定
  • 2.4.12 光合作用测定
  • 2.4.13 数据处理
  • 3 结果与分析
  • 3.1 土壤中含盐量的测定
  • 3.2 盐胁迫对存活率的影响
  • 3.3 4 个树种盐胁迫症状
  • 3.4 细胞膜透性的变化与分析
  • 3.5 MDA 含量的变化与分析
  • 3.6 脯氨酸含量的变化与分析
  • 3.7 可溶性糖含量的变化与分析
  • 3.8 可溶性蛋白含量的变化与分析
  • 3.9 SOD 活性的变化
  • 3.10 叶绿素含量的变化与分析
  • 3.11 根系活力差异性分析
  • 3.12 Na+、K+含量及植物离子的选择性吸收分析
  • 3.13 4 个树种光合作用的分析
  • 4.讨论
  • 4.1 关于树种抗盐指标的讨论
  • 4.2 关于非盐生树种盐胁迫后光合作用的讨论
  • 4.3 关于金银花、金叶莸中 Na+分布的讨论
  • 5 结论
  • 6 参考文献
  • 7 致谢
  • 8 攻读硕士期间发表论文
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