长柄扁桃(Amygdalus pedunculata Pall.)抗寒性研究

长柄扁桃(Amygdalus pedunculata Pall.)抗寒性研究

论文摘要

长柄扁桃属于蔷薇科扁桃属,具有较高的观赏与药用价值,是我国西北地区重要的固沙濒危植物,而有关长柄扁桃抗寒性的研究目前尚未见报道。为了进一步加强对长柄扁桃资源的保护和利用,我们开展了长柄扁桃的抗寒性研究。本试验的方法和内容是:通过对长柄扁桃枝条人工低温胁迫处理,研究其在不同低温胁迫条件下,长柄扁桃枝条相对电导率、游离脯氨酸含量、丙二醛含量、可溶性糖含量、可溶性蛋白含量、超氧阴离子生成速率和保护酶活性等生理生化指标的变化,明确长柄扁桃可忍耐的低温界限,以此来评价沙地濒危植物长柄扁桃的抗寒性;初步筛选和建立长柄扁桃抗寒性评价技术体系;对长柄扁桃种质资源进行抗寒性综合评价。研究结果表明:(1)将低温处理后所得相对电导率用Logistic方程拟合,求拐点温度,得出长柄扁桃与对照品种“先锋”的低温半致死温度(LT50)分别为-31.05℃和-21.03℃,长柄扁桃的抗寒性明显强于对照品种“先锋”。(2)随着低温胁迫的加重,长柄扁桃枝条内可溶性糖含量逐渐增加,轻度胁迫下增加量不多,只有在中度胁迫下可溶性糖含量才迅速增加,但在重度胁迫下可溶性糖含量开始下降,且抗寒性较弱的对照品种最先开始下降。(3)长柄扁桃枝条内游离脯氨酸含量随着胁迫程度的加剧而增加,轻度和中度胁迫下游离脯氨酸含量显著增加,总增加幅度为370%;在重度胁迫下,游离脯氨酸含量虽然继续增加,但增加的幅度较平缓。(4)轻度低温胁迫下,长柄扁桃枝条中MDA含量增加不显著;重度胁迫显著的增加了枝条中MDA含量。表明长柄扁桃对中度低温胁迫具有较强的适应性。随着SOD活性的显著下降,MDA含量增加,说明冻害处理增加了自由基含量,抑制了SOD活性。(5)受到低温胁迫后长柄扁桃枝条中的SOD、POD活性整体上呈增加趋势,但是这两种酶活性的升高并不是稳定升高,而是呈先升后降趋势,尤以POD下降较为明显。可能因为低温胁迫下,细胞的酶保护系统对低温有一个抵御作用,但过低的温度会对细胞结构造成严重伤害,导致SOD、POD酶活性下降。(6)从本试验结果可以得出,对于长柄扁桃而言,我们可以用相对电导率配以可溶性糖含量、超氧阴离子生成速率、游离脯氨酸含量、丙二醛(MDA)含量、保护酶活性作为抗寒性测定指标。(7)因为沙地植物长柄扁桃抗寒性较引进的扁桃栽培品种“先锋”强,所以在“先锋”栽培区域和陕西北部地区,长柄扁桃可以顺利越冬,温度可能不是造成长柄扁桃致濒的原因。作为能在沙漠中生存的濒危植物,长柄扁桃具有较强的抗寒性,可作为抗寒砧木应用与推广。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 第一章 文献综述
  • 1.1 引言
  • 1.2 植物的抗寒性机理
  • 1.2.1 冷害和冻害的概念
  • 1.2.2 细胞膜的冷稳定与植物的抗寒性
  • 1.2.3 膜脂过氧化及保护酶系统与植物的抗寒性
  • 1.2.4 游离脯氨酸含量变化与植物的抗寒性
  • 1.2.5 可溶性糖及水分含量变化与植物抗寒性
  • 1.2.6 可溶性蛋白含量变化与植物抗寒性
  • 1.2.7 丙二醛(MDA)含量变化与植物抗寒性
  • 1.2.8 抗氧化系统与植物抗寒性
  • 1.3 植物抗寒性研究现状
  • 1.3.1 植物抗寒性研究的常用指标
  • 1.3.2 植物杭寒性研究进展
  • 1.3.3 杭寒基因的表达调控及植物抗寒基因工程
  • 1.4 长柄扁桃概述
  • 1.4.1 形态特征
  • 1.4.2 自然分布
  • 1.4.3 综合利用
  • 1.5 研究的目的与意义
  • 第二章 试验材料和方法
  • 2.1 试验材料
  • 2.2 试验处理方法
  • 2.3 生理生化指标的测定方法
  • 2.3.1 长柄扁桃枝条相对电导率的测定
  • 2.3.2 长柄扁桃枝条游离脯氨酸含量的测定
  • 2.3.3 长柄扁桃枝条可溶性糖含量的测定
  • 2.3.4 长柄扁桃枝条可溶性蛋白质含量的测定
  • 2.3.5 长柄扁桃枝条丙二醛(MDA)含量的测定
  • 2·-)生成速率的测定'>2.3.6 长柄扁桃枝条超氧阴离子自由基(O2·-)生成速率的测定
  • 2.3.7 长柄扁桃枝条保护酶活性的测定
  • 2.4 用EXCEL 和DPS 软件进行数据分析
  • 第三章 结果与分析
  • 3.1 低温胁迫对长柄扁桃枝条相对电导率的影响
  • 3.2 低温胁迫对长柄扁桃枝条游离脯氨酸含量的影响
  • 3.3 低温胁迫对长柄扁桃枝条可溶性糖含量的影响
  • 3.4 低温胁迫对长柄扁桃枝条可溶性蛋白质含量的影响
  • 3.5 低温胁迫对长柄扁桃枝条丙二醛(MDA)含量的影响
  • 3.6 低温胁迫对长柄扁桃枝条超氧阴离子自由基(02.-)生成速率的影响
  • 3.7 低温胁迫对长柄扁桃枝条保护酶活性的影响
  • 3.7.1 SOD 酶活性
  • 3.7.2 CAT 活性的测定
  • 3.7.3 POD 活性的测定
  • 第四章 讨论
  • 4.1 低温胁迫条件下长柄扁桃枝条内细胞膜透性的变化
  • 4.2 低温胁迫条件下长柄扁桃枝条可溶性糖、游离脯氨酸含量的变化
  • 4.3 低温胁迫条件下长柄扁桃枝条可溶性蛋白含量的变化
  • 4.4 低温胁迫条件下长柄扁桃枝条丙二醛(MDA)含量的变化
  • 2.-的生成速率'>4.5 低温胁迫条件下长柄扁桃枝条O2.-的生成速率
  • 4.6 低温对长柄扁桃枝条保护酶活性
  • 4.7 长柄扁桃抗寒性评价指标的筛选
  • 第五章 结论
  • 50)的确定'>5.1 长柄扁桃的低温半致死温度(LT50)的确定
  • 5.2 低温胁迫条件下长柄扁桃渗透调节物质的变化
  • 5.3 低温胁迫条件下长柄扁桃保护酶系统协调作用的能力
  • 5.4 长柄扁桃抗寒评价指标体系的建立
  • 5.5 长柄扁桃种质资源抗寒性评价及展望
  • 参考文献
  • 缩略词
  • 致谢
  • 作者简介
  • 相关论文文献

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