复硝酚钠和外源 NO 对菊花成花与品质的调控效应研究

复硝酚钠和外源 NO 对菊花成花与品质的调控效应研究

论文摘要

本文以0.7 %复硝酚钠(Compound Sodium Nitrophenolate,CSN)的4000倍(CSN4000×)、3000倍(CSN3000×)和2000倍(CSN2000×)稀释溶液(以蒸馏水为对照)对菊花品种“姹紫嫣红”幼苗期进行全株喷雾处理;以200μmol.L-1,500μmol.L-1和1000μmol.L-1硝普钠(sodium nitroprusside,SNP)水溶液(以蒸馏水为对照)对菊花紫色“兼六香菊”幼苗期、“金星大臣”光周期诱导期和绿蕾期分别进行全株喷雾处理。观察、记录、分析了绿蕾出现日期(具体日期)及时间(从定植日期到绿蕾出现日期之间的天数)、绿蕾中期、初花日期(具体日期)及时间(从定植日期到出现开花日期之间的天数)、绿蕾期发育时间、单花寿命、叶片数、叶片面积、株高、株径的变化,对植株生长发育动态进行了跟踪拍照和生理生化指标测定。结果表明:1.幼苗期喷施不同浓度CSN提高了菊花品种“姹紫嫣红”的株高、株径、叶片数和叶片面积。CSN降低了幼苗期的叶绿素含量、干重/鲜重、可溶性糖和可溶性蛋白含量(CSN2000×对可溶性蛋白的积累表现出促进效应除外);提高了幼苗期叶片中超氧化物岐化酶(SOD)、过氧化物酶(POD)和过氧化氢酶(CAT)活力,降低了丙二醛(MDA)含量。CSN增加了绿蕾期和盛花期叶片叶绿素含量和干重/鲜重,降低了可溶性糖和可溶性蛋白含量,使初花日期提前且随CSN浓度增加效应减弱;CSN降低了菊花盛花期花瓣的干重/鲜重、可溶性蛋白含量、SOD和POD的活力;但可以提高花青素含量,能够提高CAT活力并降低MDA的含量。从提早菊花花期、培育菊花健壮株型,适当控制植株高度方面考虑,以CSN4000倍液处理效果最佳,其初花日期比对照提早9天。2.幼苗期喷施SNP能够促进菊花品种紫色“兼六香菊”株高的增长,且随SNP处理浓度增加效应增大,但降低了株径、叶片数和叶片面积(1000μmol.L-1SNP处理叶片面积高于对照除外)。幼苗期喷施SNP提高了幼苗期叶片叶绿素含量、干重/鲜重、可溶性糖和可溶性蛋白含量(200μmol.L-1SNP处理起降低效应除外),至绿蕾期和盛花期则表现为不同程度的降低效应,延迟了绿蕾发育时间,初花日期推迟,且随SNP处理浓度的增加效应减弱;减少了盛花期花径和单花寿命、叶片叶绿素含量、干重/鲜重、可溶性糖含量、可溶性蛋白含量;降低了花瓣花青素和可溶性蛋白含量,提高了花瓣干重/鲜重和可溶性糖含量。幼苗期喷施SNP提高了幼苗期叶片SOD、POD和CAT活力,降低了其MDA含量;降低了盛花期叶片中SOD和POD活力,提高了其CAT活力;增加了花瓣中CAT活力,降低了其MDA含量。从调控菊花花期角度判断,幼苗期喷施SNP对推迟菊花花期具有积极的作用,以200μmol.L-1SNP处理效应最强,其初花日期比对照晚6天。3.光周期诱导期喷施SNP增加了菊花品种“金星大臣”的株高、株径、叶片数、叶片面积、盛花期花径和单花寿命。光周期诱导期喷施SNP提高了叶片叶绿素含量,降低了可溶性糖含量(高浓度的1000μmol.L-1SNP处理在光周期诱导中期起提高效应除外),增加了叶片和花瓣中的可溶性蛋白含量,缩短了绿蕾发育进程,SNP浓度越低,绿蕾发育进程越短,初花日期提早且随SNP处理浓度增加效应减弱;提高了盛花期叶片中叶绿素,降低了其可溶性糖含量;提高了叶片和花瓣中可溶性蛋白含量。光周期诱导期喷施SNP提高了叶片中POD的活力但降低了CAT活力;提高了花瓣POD活力,降低了MDA含量;SNP1000处理对花瓣CAT活力起提高效应。200μmol.L-1SNP处理盛花期株高提高幅度居中,其株径和叶片数均比较大,绿蕾发育时间也最短,花径和单花寿命均较大,因此在提早菊花花期前提下,从改善综合观赏性状角度分析,此处理效果最佳,其初花日期比对照早5天。4.绿蕾期喷施SNP提高了菊花品种“金星大臣”株高、叶片面积和盛花期花径,降低了株径和叶片数,其中除盛花期花径随SNP处理浓度增加效应减弱外,上述其他指标均随SNP处理浓度升高而增大。绿蕾期喷施SNP能够提高菊花植株叶片内叶绿素的含量,降低了可溶性糖含量,增加了绿蕾发育中后期叶片和花瓣中的可溶性蛋白含量(1000μmol.L-1SNP处理在绿蕾发育前期和中期表现出降低效应除外),缩短了绿蕾发育进程且随SNP处理浓度增加效应增强;提高了盛花期叶片叶绿素含量,但降低了干重/鲜重、可溶性糖和可溶性蛋白含量;提高了花瓣干重/鲜重和可溶性糖含量,但降低了可溶性蛋白含量。500μmol.L-1SNP处理叶片和200μmol.L-1和500μmol.L-1SNP两处理花瓣中POD活力均高于对照,CAT活力均低于对照。在初花日期提早和形成较大叶片面积角度判断,以1000μmol.L-1SNP处理效果最佳,其初花日期比对照早6天。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 缩略语
  • 1 前言
  • 1.1 植物成花的理论研究
  • 1.2 花期调控的技术措施
  • 1.2.1 通过选择合适的品种调控植物的花期
  • 1.2.2 通过采取特殊的栽培管理方法调控植物的花期
  • 1.2.3 通过人为地改变环境条件调控植物的花期
  • 1.2.4 通过植物生长物质处理的方法调控植物的花期
  • 1.2.5 通过基因工程的手段调控植物的花期
  • 1.3 花的衰老
  • 1.4 本研究的目的和意义
  • 2 幼苗期喷施复硝酚钠对菊花成花与品质的调控效应
  • 2.1 材料和方法
  • 2.1.1 供试材料
  • 2.1.2 生长指标测定方法
  • 2.1.3 生理生化指标测定方法
  • 2.1.4 数据处理
  • 2.2 结果与分析
  • 2.2.1 幼苗期喷施CSN 对菊花幼苗长势和生理特性的影响
  • 2.2.2 幼苗期喷施CSN 对菊花绿蕾期生长发育和生理特性的影响
  • 2.2.3 幼苗期喷施CSN 对菊花盛花期观赏品质及生理特性的影响
  • 2.3 讨论
  • 2.3.1 幼苗期喷施 CSN 对菊花幼苗长势和生理特性的影响
  • 2.3.2 幼苗期喷施 CSN 对菊花绿蕾期生长发育和生理特性的影响
  • 2.3.3 幼苗期喷施 CSN 对菊花盛花期观赏品质及生理特性的影响
  • 3 幼苗期喷施硝普钠对菊花成花与品质的调控效应
  • 3.1 材料和方法
  • 3.1.1 供试材料
  • 3.1.2 生长指标测定方法
  • 3.1.3 生理生化指标测定方法
  • 3.2 结果与分析
  • 3.2.1 幼苗期喷施SNP 对菊花幼苗长势和生理特性的影响
  • 3.2.2 幼苗期喷施SNP 对菊花绿蕾期生长发育和生理特性的影响
  • 3.2.3 幼苗期喷施SNP 对菊花盛花期观赏品质及生理特性的影响
  • 3.3 讨论
  • 3.3.1 幼苗期喷施 SNP 对菊花幼苗期长势和生理特性的影响
  • 3.3.2 幼苗期喷施 SNP 对菊花绿蕾期生长发育和生理特性的影响
  • 3.3.3 幼苗期喷施 SNP 对菊花盛花期观赏品质及生理特性的影响
  • 4 光周期诱导期喷施硝普钠对菊花成花与品质的调控效应
  • 4.1 材料和方法
  • 4.1.1 供试材料
  • 4.1.2 生长指标测定方法
  • 4.1.3 生理生化指标测定方法
  • 4.2 结果与分析
  • 4.2.1 光周期诱导期喷施SNP 对菊花苗期叶片生理特性的影响
  • 4.2.2 光周期诱导期喷施SNP 对菊花绿蕾期生长发育和生理特性的影响
  • 4.2.3 光周期诱导期喷施SNP 对菊花盛花期观赏品质及生理特性的影响
  • 4.3 讨论
  • 4.3.1 光周期诱导期喷施 SNP 对菊花苗期叶片生理特性的影响
  • 4.3.2 光周期诱导期喷施 SNP 对菊花绿蕾期生长发育和生理特性的影响
  • 4.3.3 光周期诱导期喷施 SNP 对菊花盛花期观赏品质及生理特性的影响
  • 5 绿蕾期喷施硝普钠对菊花成花与品质的调控效应
  • 5.1 材料和方法
  • 5.1.1 供试材料
  • 5.1.2 生长指标测定方法
  • 5.1.3 生理生化指标测定方法
  • 5.2 结果与分析
  • 5.2.1 绿蕾期喷施SNP 对菊花绿蕾期生长发育和生理特性的影响
  • 5.2.2 绿蕾期喷施SNP 对菊花盛花期观赏品质及生理特性的影响
  • 5.3 讨论
  • 5.3.1 绿蕾期喷施 SNP 对菊花生长发育和生理特性的影响
  • 5.3.2 绿蕾期喷施SNP 对菊花盛花期观赏品质及生理特性的影响
  • 6 结论
  • 7 进一步研究方向和工作
  • 参考文献
  • 图版
  • 致谢
  • 攻读学位期间发表的学术论文目录
  • 相关论文文献

    • [1].师德:NO失德![J]. 青年教师 2012(06)
    • [2].干旱胁迫下紫花苜蓿幼苗非结构性碳水化合物代谢对NO的响应[J]. 生态学报 2019(21)
    • [3].外源NO对镉胁迫下草地早熟禾种子萌发及幼苗生理特性的影响[J]. 核农学报 2020(01)
    • [4].外源NO缓解草地早熟禾镉胁迫的转录组分析[J]. 草地学报 2019(06)
    • [5].过剩空气系数和喷嘴布置对NO生成路径的影响[J]. 煤气与热力 2020(04)
    • [6].NO诱导耐冷性在果蔬采后贮藏中的应用及研究进展[J]. 农产品加工 2020(07)
    • [7].外源NO对镉胁迫下草地早熟禾幼苗根系生长及生理的影响[J]. 草原与草坪 2020(02)
    • [8].外源NO对铅胁迫下鸡爪大黄种子萌发及幼苗生理特性的影响[J]. 种子 2020(05)
    • [9].康柏西普联合卵磷脂络合碘治疗视网膜中央静脉阻塞的效果及对视力、VEGF、NO和ET-1水平的影响[J]. 实用防盲技术 2020(02)
    • [10].外源NO对NaCl胁迫下冰叶日中花生理指标的影响[J]. 北京农学院学报 2020(04)
    • [11].不同热解条件下制备的污泥炭低温还原NO[J]. 化工进展 2020(S1)
    • [12].外源NO对镉胁迫下大豆幼苗生理特性的影响[J]. 山西农业科学 2020(09)
    • [13].冠心病患者血清胆红素水平与血清NO、ET-1、VEGF水平的相关性分析[J]. 中西医结合心血管病电子杂志 2020(23)
    • [14].外源NO缓解花生盐胁迫的效果及机理[J]. 中国农业大学学报 2020(12)
    • [15].外源NO对桔梗幼苗生长和总皂苷积累的影响[J]. 中国现代中药 2019(10)
    • [16].水稻防御信号NO对褐飞虱产卵刺激的响应[J]. 环境昆虫学报 2016(06)
    • [17].外源NO对干旱胁迫下蓝莓抗氧化能力的影响[J]. 现代园艺 2016(23)
    • [18].神经节苷脂对新生儿缺氧缺血性脑病患儿NO及ET-1水平的影响[J]. 世界最新医学信息文摘 2016(A2)
    • [19].血清NO水平与扁桃体切除术治疗银屑病疗效的关系[J]. 中国现代医生 2017(02)
    • [20].NO联合西地那非序贯治疗小儿先天性心脏病术后肺高压的疗效观察[J]. 临床医药文献电子杂志 2016(40)
    • [21].一氧化氮(NO)对镉胁迫下小麦幼苗氧化损伤的影响[J]. 生物技术通报 2017(05)
    • [22].NO与缺血性脑卒中患者颈动脉粥样硬化斑块的相关性分析[J]. 中国实用神经疾病杂志 2017(11)
    • [23].拥有商标授权就不违法? NO![J]. 消费电子 2017(06)
    • [24].法舒地尔治疗慢性肺源性心脏病心力衰竭的疗效及对患者血清NO、内皮素水平的影响研究[J]. 药物评价研究 2017(10)
    • [25].NO与缺血性脑卒中患者颈动脉粥样硬化斑块的相关性分析[J]. 基层医学论坛 2016(02)
    • [26].VEGF、NO与妊娠期高血压疾病的研究进展[J]. 中国优生与遗传杂志 2015(12)
    • [27].新族亚硝基硫醇分子的设计合成及NO释放稳定性研究[J]. 分子科学学报 2016(01)
    • [28].外源NO对NaCl胁迫下玉米幼苗生长和渗透调节能力的影响[J]. 干旱地区农业研究 2016(02)
    • [29].活性炭纤维对NO气体吸附性能的研究进展[J]. 科技视界 2016(21)
    • [30].NO对厌氧氨氧化反应的影响[J]. 环境工程学报 2016(08)

    标签:;  ;  ;  ;  ;  

    复硝酚钠和外源 NO 对菊花成花与品质的调控效应研究
    下载Doc文档

    猜你喜欢