LaCl3缓解黄瓜硝酸盐胁迫生理机制的研究

LaCl3缓解黄瓜硝酸盐胁迫生理机制的研究

论文摘要

在设施生产中,由于自身的特殊环境及大量肥料施入,加之无雨水淋洗等原因,造成了设施土壤次生盐渍化,不仅严重影响了作物的生长,而且降低其产量及品质。黄瓜(Cucumis sativus L.)是我国设施栽培面积最大蔬菜作物之一,由于其根系较浅,具有喜肥不耐肥的特点,容易发生盐害。土壤次生盐渍化已成为设施黄瓜生产的主要障碍,其中主要的胁迫阴离子为NO3-。稀土镧在一定程度上可以提高植物的抗逆能力,缓解逆境胁迫。因此探讨LaCl3缓解黄瓜硝酸盐胁迫机理,对指导黄瓜可持续生产和提高我国园艺设施的利用率具有重要的理论和实践意义。本课题在已有研究的基础上,采用水培方法,设定不同浓度的LaCl3处理黄瓜种子及幼苗,探讨硝酸盐胁迫下,LaCl3对黄瓜种子萌发、幼苗碳氮代谢、保护酶活性、矿质元素吸收及亚细胞分布、内源激素变化等的影响,以期为减轻设施土壤次生盐渍化危害奠定理论基础及开辟新的途径。取得主要结果如下:1. LaCl3缓解硝酸盐胁迫下黄瓜种子萌发机理的研究采用两个黄瓜品种,100mmol·L -1硝酸盐胁迫,探讨不同浓度LaCl3对硝酸盐胁迫下黄瓜种子萌发生理特性的影响。研究结果表明,添加浓度为0.05mmol·L-1、0.1mmol·L-1、0.5mmol·L-1的LaCl3可以不同程度缓解盐胁迫对黄瓜种子萌发产生的影响,这主要表现在加入低浓度的LaCl3后提高了黄瓜幼芽中ɑ-淀粉酶、β-淀粉酶及脱氢酶活性,增加了可溶性蛋白的含量,进而促进侧根、胚根、胚轴的生长;而加高浓度LaCl3(1mmol·L-1)则抑制黄瓜种子的萌发。加低浓度LaCl3(小于0.5 mmol·L-1)降低膜脂过氧化产物MDA含量及相对电导率,增强了种子对盐渍环境的抵抗能力,缓解了盐害,但是浓度为1mmol·L-1的LaCl3不仅没有缓解硝酸盐对种子萌发产生的胁迫,反而抑制了种子的萌发,对其产生毒害作用。综合比较各项指标,加0.05mmol·L-1LaCl3缓解效果较好。2.硝酸盐胁迫下,LaCl3对黄瓜碳氮代谢的影响采用水培方法,研究不同浓度LaCl3对硝酸盐胁迫下黄瓜幼苗碳氮代谢的影响,硝酸盐胁迫浓度140mmol·L-1 NO3-, LaCl3浓度分别为0.05 mmol·L-1、0.5 mmol·L-1。结果发现,硝酸盐胁迫初期,黄瓜NR活性升高,但GS、GOGAT活性降低,硝酸盐含量增加;处理后期NR活性降低,引起黄瓜体内NH4+含量增加,因此抑制了黄瓜幼苗的生长,表现在抑制了黄瓜伸长生长、叶片面积的伸展,进而影响到生物量的积累,降低了植株鲜重。添加一定浓度的LaCl3可以提高黄瓜幼苗NR、GS、GOGAT活性,降低硝酸及铵态氮含量,有效缓解硝酸盐胁迫,氮代谢有所恢复,促进硝酸盐胁迫下黄瓜幼苗的生长。但是高浓度的LaCl3没有明显的缓解黄瓜硝酸盐胁迫的效果。硝酸盐胁迫下,黄瓜幼苗叶片及根系的蔗糖合成酶(SS)活性均降低,对黄瓜蔗糖磷酸合成酶(SPS)活性影响不大。与对照相比,在硝酸盐胁迫初期,黄瓜叶片及根系的可溶性糖、总糖的含量增加,但胁迫后期降低。加一定浓度的LaCl3可以提高黄瓜蔗糖合成酶的活性,提高胁迫下碳代谢水平。但是加高浓度的LaCl3效果不明显,反而与硝酸盐胁迫起到协同效应。3. LaCl3对硝酸盐胁迫下黄瓜光合特性的影响采用水培的方法,研究了LaCl3对硝酸盐胁迫下黄瓜幼苗光合特性的影响。结果表明硝酸盐胁迫明显抑制了黄瓜叶绿素及类胡萝卜素的含量,且随着处理时间的延长,其含量迅速降低;硝酸盐胁迫初期,光合速率的降低以气孔限制为主,叶片AQY与CE也下降,胁迫后期则以非气孔限制为主。外加LaCl3明显提高了硝酸盐胁迫下黄瓜叶绿素及类胡萝卜素的含量,而且LaCl3具有降低气孔的关闭,改善叶片的气体交换,提高叶片Fv/Fm、ФPSII、AQY、CE及qp等作用;提高了在胁迫下黄瓜幼苗对光能利用及CO2同化的能力。在胁迫处理初期,添加LaCl3均有提高盐胁迫下黄瓜幼苗光合作用的效果;但是在胁迫后期,高浓度(0.2mmol·L-1)LaCl3则降低了黄瓜的光合速率,而低浓度(0.02 mmol·L-1)LaCl3的恢复效果仍较明显。同时也发现,高温条件下LaCl3浓度越低,处理效果越明显,高温促进了黄瓜对LaCl3吸收。4. LaCl3对硝酸盐胁迫下黄瓜幼苗叶片抗氧化酶活性的影响采用水培方法,研究了LaCl3对硝酸盐胁迫黄瓜幼苗的生长及叶片抗氧化酶活性的影响。结果发现,硝酸盐胁迫显著抑制了黄瓜幼苗的生长,尤其是地上部生长。在处理7 d时,与对照相比,硝酸盐胁迫下的黄瓜单株地上部鲜重降低了12.77 g,叶片SOD、POD、CAT活性升高,而APX、DHAR和GR活性显著降低。外加低浓度(0.05 mmol·L-1)LaCl3不仅可以显著提高硝酸盐胁迫下黄瓜幼苗单株鲜重,叶片SOD、POD、CAT、APX、DHAR和GR活性及热稳定蛋白含量,而且还降低了黄瓜叶片电解质渗漏率及MDA含量,在一定程度上缓解了硝酸盐对黄瓜幼苗生长的抑制作用,比硝酸盐胁迫下黄瓜单株地上鲜重提高35%左右。但外加高浓度(0.5 mmol·L-1) LaCl3长期处理对黄瓜硝酸盐胁迫的缓解效果并不明显。5. LaCl3对硝酸盐胁迫下黄瓜幼苗矿质元素吸收、分布及膜蛋白酶活性的影响采用水培的方法,研究了LaCl3对硝酸盐胁迫下黄瓜幼苗矿质元素的亚细胞分布及膜蛋白酶活性的影响,探讨LaCl3在硝酸盐胁迫中的缓解作用。结果表明,硝酸盐胁迫下,黄瓜叶片及根系中Ca、K含量增加,Fe、Mg含量降低。加一定浓度的LaCl3处理明显降低了叶片及根系中Ca、K含量,提高了黄瓜叶片Fe、Mg含量。硝酸盐胁迫也影响了Ca、K等在黄瓜亚细胞分布,特别是细胞质中的Ca、K含量显著增加,叶绿体等细胞器中的Fe、Mg含量显著降低。低浓度的LaCl3处理明显改善了Ca、K在黄瓜亚细胞中的分布,降低了Ca、K在细胞质中的含量,提高Fe、Mg在叶绿体等细胞器中的含量。LaCl3影响黄瓜吸收的矿质元素在亚细胞中分布,主要是通过提高黄瓜叶片及根系质膜、液胞膜H+-ATP, H+- PPase (焦磷酸),Ca2+-ATPase活性,促进离子的运输,对P在体内进行了有效分配。但加高浓度的LaCl3处理,尽管也可以降低黄瓜对Ca、K吸收,但大量La3+本身也会对黄瓜幼苗产生毒害。6. LaCl3硝酸盐胁迫下对黄瓜内源激素变化的影响硝酸盐胁迫下黄瓜叶片中的内源激素含量低于根系。与对照相比,硝酸盐胁迫使黄瓜叶片及根系中生长素类和细胞分裂素类含量均降低,ABA含量升高。加一定浓度的LaCl3可以促进细胞分裂素的合成及向地上部运输,提高叶片细胞分裂素的含量,维持黄瓜幼苗较高的内源激素水平,有助于缓解黄瓜幼苗硝酸盐胁迫。但高浓度LaCl3处理的缓解效果并不明显。

论文目录

  • 中文摘要
  • 英文摘要
  • 引言
  • 1设施土壤次生盐渍化形成原因及防治措施
  • 1.1 设施土壤次生盐渍化形成原因
  • 1.2 设施土壤次生盐渍化症状
  • 1.3 设施土壤次生盐渍化主要离子
  • 1.4 设施土壤盐渍化防治农业措施
  • 2 盐胁迫对植物的影响及植物对盐胁迫的响应
  • 2.1 盐胁迫对植物的影响
  • 2.2 盐胁迫对植物的生理特性的影响
  • 3 镧性质及应用
  • 3.1 镧系元素的物理化学性质
  • 3.2 稀土镧对人们身体健康的影响
  • 3.3 Ln在生物体内的含量及分布
  • 3.4 稀土元素对植物生长发育的影响
  • 3.5 稀土元素对植物抗逆性研究
  • 4 本研究的目的和意义
  • 3对黄瓜种子萌发生理特性的影响'>第一章硝酸盐胁迫下,LaCl3对黄瓜种子萌发生理特性的影响
  • 1 材料与方法
  • 1.1 试验材料
  • 1.2 试验处理
  • 1.3 测定方法
  • 2 结果与分析
  • 2.1 不同浓度镧对黄瓜种子发芽率及发芽指数的影响
  • 2.2 不同浓度镧对黄瓜胚根及胚轴形态的影响
  • 2.3 不同浓度镧对黄瓜侧根形态的影响
  • 2.4 不同浓度镧对黄瓜根系生长量的影响
  • 2.5 不同浓度镧对黄瓜幼芽鲜重的影响
  • 2.6 不同浓度镧对黄瓜种子ɑ-淀粉酶、β-淀粉酶活性的影响
  • 2.7 不同浓度镧对黄瓜种子蛋白酶及脱氢酶活性的影响
  • 2.8 不同浓度镧对黄瓜萌发种子可溶性蛋白的影响
  • 2.9 不同浓度的镧对黄瓜种子幼苗电解质渗漏率及丙二醛含量的影响
  • 3 讨论
  • 3对黄瓜生长及碳氮代谢的影响'>第二章 硝酸盐胁迫下,LaCl3对黄瓜生长及碳氮代谢的影响
  • 1 材料与方法
  • 1.1 试验材料
  • 1.2 试验材料培养及处理
  • 1.3 测定方法
  • 2 结果与分析
  • 3 对黄瓜生物量的影响'>2.1 不同浓度 LaCl3对黄瓜生物量的影响
  • 3 对黄瓜幼苗根系活力的影响'>2.2 不同浓度 LaCl3对黄瓜幼苗根系活力的影响
  • 3 对黄瓜幼苗硝酸盐含量的影响'>2.3 不同浓度 LaCl3对黄瓜幼苗硝酸盐含量的影响
  • 3 对黄瓜幼苗铵态氮含量的影响'>2.4 不同浓度 LaCl3对黄瓜幼苗铵态氮含量的影响
  • 3 对黄瓜幼苗硝酸还原酶活性的影响'>2.5 不同浓度 LaCl3对黄瓜幼苗硝酸还原酶活性的影响
  • 3 对黄瓜幼苗谷氨酰胺合成酶活性的影'>2.6 不同浓度 LaCl3对黄瓜幼苗谷氨酰胺合成酶活性的影
  • 3 对黄瓜幼苗谷氨酸合酶活性的影响'>2.7 不同浓度 LaCl3对黄瓜幼苗谷氨酸合酶活性的影响
  • 3 对黄瓜幼苗蔗糖合成酶活性的影'>2.8 不同浓度 LaCl3对黄瓜幼苗蔗糖合成酶活性的影
  • 3 对黄瓜幼苗蔗糖磷酸合成酶活性的影响'>2.9 不同浓度 LaCl3对黄瓜幼苗蔗糖磷酸合成酶活性的影响
  • 3 对黄瓜幼苗脯氨酸含量的影响'>2.10 不同浓度LaCl3对黄瓜幼苗脯氨酸含量的影响
  • 3对黄瓜幼苗可溶性糖含量的影响'>2.11 不同浓度LaCl3对黄瓜幼苗可溶性糖含量的影响
  • 3对黄瓜幼苗总糖的影响'>2.12 不同浓度LaCl3对黄瓜幼苗总糖的影响
  • 3 讨论
  • 3 对硝酸盐胁迫下黄瓜幼苗光合特性的影响'>第三章 LaCl3对硝酸盐胁迫下黄瓜幼苗光合特性的影响
  • 1 材料与方法
  • 1.1 材料及处理
  • 1.2 测定方法
  • 2 结果与分析
  • 3 对黄瓜幼苗叶绿素含量的影响'>2.1 LaCl3对黄瓜幼苗叶绿素含量的影响
  • 3 对黄瓜幼苗光合速率的影响'>2.2 LaCl3对黄瓜幼苗光合速率的影响
  • 3 对黄瓜幼苗叶片表观量子效率和羧化效率的影响'>2.3 LaCl3对黄瓜幼苗叶片表观量子效率和羧化效率的影响
  • 3 对黄瓜幼苗叶片气体交换参数的影响'>2.4 LaCl3对黄瓜幼苗叶片气体交换参数的影响
  • 3 对黄瓜幼苗叶片气孔限制值的影响'>2.5 LaCl3对黄瓜幼苗叶片气孔限制值的影响
  • 3对黄瓜幼苗叶片荧光参数的影响'>2.6 LaCl3对黄瓜幼苗叶片荧光参数的影响
  • 3 讨论
  • 3对硝酸盐胁迫下黄瓜幼苗叶片抗氧化酶活性的影响'>第四章 LaCl3对硝酸盐胁迫下黄瓜幼苗叶片抗氧化酶活性的影响
  • 1 材料与方法
  • 1.1 试验设计
  • 1.2 测定项目与方法
  • 1.3 数据统计分析
  • 2 结果与分析
  • 3 对硝酸盐胁迫黄瓜地上部及根系鲜重的影响'>2.1 不同浓度LaCl3对硝酸盐胁迫黄瓜地上部及根系鲜重的影响
  • 3 对硝酸盐胁迫黄瓜叶片抗氧化酶活性的影响'>2.2 不同浓度LaCl3对硝酸盐胁迫黄瓜叶片抗氧化酶活性的影响
  • 3对硝酸盐胁迫黄瓜叶片热稳定和热不稳定蛋白含量的影响'>2.3 不同浓度LaCl3对硝酸盐胁迫黄瓜叶片热稳定和热不稳定蛋白含量的影响
  • 3 对硝酸盐胁迫黄瓜叶片电解质渗漏率和MDA 含量的影响'>2.4 不同浓度LaCl3 对硝酸盐胁迫黄瓜叶片电解质渗漏率和MDA 含量的影响
  • 3 讨论
  • 3 对黄瓜矿质元素亚细胞分布及膜蛋白酶活性的影响'>第五章 硝酸盐胁迫下,LaCl3对黄瓜矿质元素亚细胞分布及膜蛋白酶活性的影响
  • 1 材料与方法
  • 1.1 试验设计
  • 1.2 亚细胞分布测定
  • 1.3 质膜及液胞膜酶活性测定
  • 2 结果与分析
  • 3 对黄瓜叶片及根系中Ca 含量的影响'>2.1 LaCl3 对黄瓜叶片及根系中Ca 含量的影响
  • 3 对黄瓜叶片及根系中细胞壁、叶绿体(质体)Ca 含量的'>2.2 LaCl3 对黄瓜叶片及根系中细胞壁、叶绿体(质体)Ca 含量的
  • 3 对黄瓜叶片及根系中细胞核、可溶性内含物中Ca 含量的影响'>2.3 LaCl3 对黄瓜叶片及根系中细胞核、可溶性内含物中Ca 含量的影响
  • 3 对黄瓜叶片及根系中K 含量的影响'>2.4 LaCl3 对黄瓜叶片及根系中K 含量的影响
  • 3 对黄瓜叶片及根系中细胞壁、叶绿体(质体) K 含量的影响'>2.5 LaCl3 对黄瓜叶片及根系中细胞壁、叶绿体(质体) K 含量的影响
  • 3 对黄瓜叶片及根系中细胞核、可溶性内含物中 K 含量的影响'>2.6 LaCl3 对黄瓜叶片及根系中细胞核、可溶性内含物中 K 含量的影响
  • 3 对黄瓜叶片亚细胞 Fe 分布的影响'>2.7 LaCl3 对黄瓜叶片亚细胞 Fe 分布的影响
  • 3 对黄瓜根系中亚细胞 Fe 分布的影响'>2.8 LaCl3 对黄瓜根系中亚细胞 Fe 分布的影响
  • 3对黄瓜叶片及根系Fe、Mg 含量的影响'>2.9 LaCl3对黄瓜叶片及根系Fe、Mg 含量的影响
  • 3对黄瓜叶片亚细胞 Mg 分布的影响'>2.10 LaCl3对黄瓜叶片亚细胞 Mg 分布的影响
  • 3对黄瓜根系亚细胞 Mg 分布的影响'>2.11 LaCl3对黄瓜根系亚细胞 Mg 分布的影响
  • 3对黄瓜叶片及根系中 P 含量的影响'>2.12 LaCl3对黄瓜叶片及根系中 P 含量的影响
  • 3对黄瓜叶片及根系中质膜H+-ATPase、Ca2+-ATPase活性的影响'>2.13 LaCl3对黄瓜叶片及根系中质膜H+-ATPase、Ca2+-ATPase活性的影响
  • 3对黄瓜叶片及根系液胞膜H+-ATPase、Ca2+-ATPase活性的影响'>2.14 LaCl3对黄瓜叶片及根系液胞膜H+-ATPase、Ca2+-ATPase活性的影响
  • 3对黄瓜叶片及根系液胞膜H+-PPase活性的影响'>2.15 LaCl3对黄瓜叶片及根系液胞膜H+-PPase活性的影响
  • 3 讨论
  • 3对硝酸盐胁迫下黄瓜内源激素变化的影响'>第六章 LaCl3对硝酸盐胁迫下黄瓜内源激素变化的影响
  • 1 材料与方法
  • 1.1 试验材料
  • 1.2 测定方法
  • 1.3 数据处理
  • 2 结果与分析
  • 3 处理对黄瓜叶片及根系中内源激素色谱示意图'>2.1 LaCl3处理对黄瓜叶片及根系中内源激素色谱示意图
  • 3对黄瓜叶片及根系中ZT、6-BA含量的影响'>2.2 LaCl3对黄瓜叶片及根系中ZT、6-BA含量的影响
  • 3对黄瓜叶片及根系中IAA、IBA含量的影响'>2.3 LaCl3对黄瓜叶片及根系中IAA、IBA含量的影响
  • 3对黄瓜叶片及根系中ABA、GA含量的影响'>2.4 LaCl3对黄瓜叶片及根系中ABA、GA含量的影响
  • 3对黄瓜叶片及根系中ZT/ABA、GA/ABA的影响'>2.5 LaCl3对黄瓜叶片及根系中ZT/ABA、GA/ABA的影响
  • 3对黄瓜叶片及根系中IAA/ABA、6-BA/ABA的影响'>2.6 LaCl3对黄瓜叶片及根系中IAA/ABA、6-BA/ABA的影响
  • 3 讨论
  • 结论
  • 参考文献
  • 附录Ⅰ
  • 附录Ⅱ
  • 致谢
  • 攻读博士期间文章发表情况
  • 相关论文文献

    • [1].LaCl_3对铅胁迫下香樟叶片生理指标的影响[J]. 江西农业学报 2011(01)
    • [2].基于LaCl_3调控作用下绿萝净化甲醛能力及生理生化变化研究(英文)[J]. Agricultural Science & Technology 2015(12)
    • [3].LaCl_3对绿萝净化甲醛能力及生理生化变化的研究[J]. 环境科学与技术 2013(07)
    • [4].LaCl_3·7H_2O对金刚石工具性能的影响[J]. 科技资讯 2008(07)
    • [5].LaCl_3对盐胁迫龙牙花花粉萌发的影响[J]. 江苏农业科学 2012(09)
    • [6].LaCl_3对楸树无性系试管苗生长的影响[J]. 东北林业大学学报 2011(01)
    • [7].LaCl_3对轮藻节间细胞吸收矿质元素的影响[J]. 中国稀土学报 2008(06)
    • [8].LaCl_3对硝态氮供应下小麦根系生长的影响[J]. 中国稀土学报 2013(04)
    • [9].LaCl_3闪烁探测器在γ能谱测量中的应用[J]. 核电子学与探测技术 2008(04)
    • [10].不同温度下LaCl_3和LaBr_3单晶的拉曼光谱[J]. 光学学报 2010(07)
    • [11].LaCl_3掺杂聚丙烯酰胺/硅灰基阻燃材料的制备及其阻燃机理[J]. 材料研究学报 2017(05)
    • [12].LaCl_3改性Nieuwland催化剂催化乙炔二聚反应[J]. 功能材料信息 2014(05)
    • [13].国产LaCl_3无机闪烁体抗14MeV中子干扰能力的测量[J]. 核电子学与探测技术 2013(11)
    • [14].LaCl_3改性Nieuwland催化剂催化乙炔二聚反应[J]. 化工学报 2014(04)
    • [15].LaCl_3对辣椒种子酸雨胁迫的缓解效应及其评价[J]. 中国稀土学报 2011(03)
    • [16].LaCl_3对铅胁迫下番茄幼苗生理指标的影响[J]. 江苏农业科学 2008(02)
    • [17].LaCl_3溶液中微团簇的光谱研究[J]. 光谱学与光谱分析 2017(02)
    • [18].新型国产LaCl_3∶Ce晶体γ/n甄别能力研究[J]. 原子核物理评论 2010(03)
    • [19].LaCl_3对化学沉积Ni-Cu-P合金镀层性能的影响[J]. 电镀与精饰 2017(09)
    • [20].LaCl_3对沸石物化性质和脱氮除磷抗菌性能的影响[J]. 稀土 2015(02)
    • [21].LaCl_3和LaBr_3单晶弹性模量的测量及计算[J]. 硅酸盐学报 2010(05)
    • [22].LaCl_3、IAA及植物体液对荧光标记根瘤菌生长和增殖的影响[J]. 草原与草坪 2013(02)
    • [23].LaCl_3对菊花幼苗生长过程中CrCl_3胁迫的缓解效应[J]. 安徽科技学院学报 2011(06)
    • [24].桔黄假单胞菌JD37与LaCl_3联用对菠菜生长和土壤生物活性的作用[J]. 上海师范大学学报(自然科学版) 2015(06)
    • [25].低强度脉冲伽马辐射测量中LaCl_3、YAG∶Yb和CeF_3闪烁探测器优选[J]. 人工晶体学报 2014(11)
    • [26].LaCl_3对“秦冠”苹果成熟花粉管形态及细胞壁成分的影响[J]. 电子显微学报 2015(01)
    • [27].LaCl_3对甲醛胁迫下4种室内观赏植物抗性及吸收能力的影响(英文)[J]. Agricultural Science & Technology 2012(12)
    • [28].LaCl_3和Ti对氢化铝钠(NaAlH_4)和氢化铝锂(LiAlH_4)储氢性能的影响(英文)[J]. 稀有金属材料与工程 2009(08)
    • [29].LaCl_3在柠檬酸体系电沉积锡–镍–铁三元合金中的应用[J]. 电镀与涂饰 2010(07)
    • [30].H_2S气氛中LaCl_3催化磷石膏低温分解制CaS研究[J]. 化工技术与开发 2018(03)

    标签:;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  

    LaCl3缓解黄瓜硝酸盐胁迫生理机制的研究
    下载Doc文档

    猜你喜欢