枳(Poncirus trifoliata L.)干旱生理应答

枳(Poncirus trifoliata L.)干旱生理应答

论文摘要

脱落酸(abscises acid,ABA)是20世纪六十年代发现和鉴定出的一种激素,对植物的生长发育有重要作用,而且对干旱、冷害、盐害等逆境也有重要作用,被普遍认为是一种传递干旱信息的干旱信号分子。目前国内外对ABA的生物合成、运输方式、信号转导途径、及逆境诱导基因的表达调控方式等内容研究较多,也取得了不少成就,但对ABA在枳抗旱性中作用的研究却鲜有报道。本实验以枳为材料,将枳干旱处理六小时,然后复水处理六小时,观察枳干旱胁迫下形态和气孔变化,以及生理生化特性的变化;用100μM的ABA在培养液中将枳处理5天之后放入生化培养箱25℃干旱处理六个小时,探讨外源ABA对干旱胁迫下的枳生理生化特性的影响,为揭示ABA诱导植物抗干旱胁迫作用机理提供理论基础。主要研究结果如下:1.干旱胁迫下,枳表现萎蔫,最先出现萎蔫的是叶片,尤其是嫩叶;在干旱胁迫6h时气孔略有减小,复水处理气孔成关闭状态;干旱胁迫下叶绿素含量降低,复水处理叶绿素含量逐渐恢复。2.干旱胁迫下,枳叶片细胞膜透性增大,超氧化物歧化酶、过氧化物酶保护酶活性增强,MDA含量增加,脯氨酸、可溶性糖积累增加。3.外源ABA处理的枳干旱胁迫下虽然也出现萎蔫现象,但是相对于对照表现出良好的抗旱性;ABA处理的枳气孔在干旱胁迫3h时气孔开度明显减小,6h时接近关闭,对照气孔开度基本保持不变;干旱胁迫下外源ABA处理的枳相对于对照保持在一个稳定的水平。4.外源ABA处理增强了干旱胁迫下枳脯氨酸和可溶性糖含量的稳定,阻止了体内SOD、POD保护酶活性的减弱或保持在一个稳定的水平,有效调节了代谢平衡,抑制了叶片MDA的增加,减轻了植株受害,从而提高抗旱性。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 缩略词表
  • 1.文献综述
  • 1.1 问题的提出
  • 1.2 前人研究进展
  • 1.2.1 水通道蛋白(aquaporins,AQPs)
  • 1.2.2 细胞膜结构与功能
  • 1.2.3 自由基假说
  • 1.2.3.1 自由基伤害反应
  • 1.2.3.2 保护性酶和保护性物质
  • 1.2.4 渗透调节与渗透保护物质
  • 1.2.4.1 渗透调节与光合过程
  • 1.2.4.2 渗透调节基因
  • 1.2.4.3 渗透保护物质
  • 1.2.4.3.1 脯氨酸(Proline,Pro)
  • 1.2.4.3.2 甜菜碱(Betaine)
  • 1.2.4.3.3 LEA蛋白
  • 1.2.4.3.4 糖类
  • 1.2.5 与抗旱性相关的生长调节剂
  • 1.2.5.1 水杨酸
  • 1.2.5.2 多胺
  • 1.2.5.2.1 多胺在植物中的分布
  • 1.2.5.2.2 多胺的生物合成
  • 1.2.5.2.3 多胺的生物合成的主要酶类
  • 1.2.5.2.4 多胺与逆境的关系
  • 1.2.5.3 脱落酸
  • 1.2.5.3.1 脱落酸生物合成
  • 1.2.5.3.2 ABA的运输
  • 1.2.5.3.3 ABA在干旱中的作用
  • 1.2.5.3.4 ABA对干旱的感知
  • 1.2.5.3.5 植物抗逆境胁迫的信号反应过程
  • 1.2.5.3.6 逆境下基因表达的种类
  • 1.3 研究内容、目的和意义
  • 2.材料与方法
  • 2.1 材料
  • 2.1.1 试验材料
  • 2.1.2 所用仪器
  • 2.2 方法
  • 2.2.1 处理方法
  • 2.2.1.1 干旱处理
  • 2.2.1.2 ABA处理
  • 2.2.2 酶液的提取和一些生理生化指标的测定
  • 2.2.2.1 酶液的提取
  • 2.2.2.2 超氧化物歧化酶的测定
  • 2.2.2.3 过氧化物酶的测定
  • 2.2.2.4 丙二醛的测定
  • 2.2.2.5 可溶性糖含量的测定
  • 2.2.2.6 脯氨酸含量的测定
  • 2.2.2.7 气孔的测定
  • 2.2.2.8 电导率的测定
  • 2.2.2.9 叶绿素含量的测定
  • 3.结果与分析
  • 3.1 干旱胁迫下枳的形态指标和气孔变化
  • 3.2 ABA处理的枳在干旱胁迫下的形态指标和气孔变化
  • 3.3 干旱处理下各生理指标的变化
  • 3.3.1 干旱胁迫下枳各生理指标的变化
  • 3.3.1.1 失水量
  • 3.3.1.2 电导率
  • 3.3.1.3 叶绿素a
  • 3.3.1.4 叶绿素b
  • 3.3.1.5 枳叶绿素含量的变化
  • 3.3.1.6 类胡萝卜素
  • 3.3.1.7 过氧化物酶含量
  • 3.3.1.8 丙二醛
  • 3.3.1.9 可溶性糖
  • 3.3.1.10 脯氨酸
  • 3.3.2 以ABA处理的枳在干旱胁迫下的各生理指标的变化
  • 3.3.2.1 失水量
  • 3.3.2.2 电导率
  • 3.3.2.3 叶绿素a
  • 3.3.2.4 叶绿素b
  • 3.3.2.5 叶绿素
  • 3.3.2.6 类胡萝卜素
  • 3.3.2.7 超氧化物歧化酶
  • 3.3.2.8 过氧化物酶
  • 3.3.2.9 丙二醛
  • 3.3.2.10 可溶性糖
  • 3.3.2.11 脯氨酸
  • 3.4 小结
  • 4 讨论
  • 4.1 ABA对干旱胁迫下枳渗透胁迫的影响
  • 4.2 ABA对干旱胁迫下枳叶绿素含量的影响
  • 4.3 ABA对干旱胁迫下枳保护酶活性的影响
  • 4.4 ABA对干旱胁迫下枳脂质过氧化的影响
  • 4.5 ABA对干旱胁迫下枳脯氨酸的影响
  • 4.6 ABA对干旱胁迫下枳可溶性糖的影响
  • 参考文献
  • 附录
  • 致谢
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