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相似文献
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1.
采用水培法,以耐盐能力较弱的番茄品种江蔬14号为试验材料,研究了盐胁迫下不同种类、不同浓度外源多胺对番茄幼苗生长及质膜透性 的影响。结果表明:100 mmol·L-1的NaCl胁迫12 d,番茄幼苗的株高相对生长率、主根长相对生长率及植株的干质量、鲜质量降低,叶片质膜透性 增加;喷施外源多胺可以缓解盐胁迫对幼苗生长的抑制作用,其中100 mg·L-1 Spd、100 mg·L-1 Spm和150 mg·L-1 Put作用效果最为明显。  相似文献   

2.
硝酸钙处理对菊花扦插生根及抗氧化酶活性的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
以切花菊品种‘万盛’为材料,研究了不同浓度Ca(NO3)2处理对菊花扦插生根及其过程中插穗叶片超氧化物歧化酶(SOD)、过氧化物酶(POD)、过氧化氢酶(CAT)和抗坏血酸过氧化物酶(APX)活性以及膜质过氧化产物丙二醛(MDA)含量的影响。结果表明,60 mg·L-1 Ca2+处理的生根数最多,而且插穗鲜样质量和干样质量也比对照明显增加,而80 mg·L-1Ca2+处理的生根数、插穗鲜样质量和干样质量以及生根率比对照减少。60 mg·L-1 Ca2+处理的SOD、POD、CAT和APX活性与其它处理相比显著增加,MDA含量明显减少。以上结果表明,在菊花扦插过程中,采用适当浓度的Ca2+处理可以提高插穗叶片SOD、POD、CAT和APX等保护酶的活性和降低MDA含量,从而促进菊花扦插生根,并提高扦插苗品质。  相似文献   

3.
外源SA对盐胁迫下黄瓜幼苗的生理效应   总被引:41,自引:2,他引:41  
 为了明确外源水杨酸(Salicylic acid,SA)提高蔬菜作物抗盐的生理生化机制,以黄瓜(Cucumis sativus L.)为材料,在200 mmol·L-1NaCl胁迫条件下,采用根部注射结合叶面喷施的方法,研究了不同浓度外源SA对幼苗形态建成及其生理生化特性的影响。结果表明:外源SA能够显著提高幼苗的茎粗、全株干质量及含水量,显著降低盐害指数、丙二醛(MDA)含量和电解质渗出率,显著提高游离脯氨酸(Pro)和可溶性糖含量,显著增强超氧化物歧化酶(SOD)、过氧化物酶(POD)、过氧化氢酶(CAT)等植物细胞保护酶的活性,SA最佳处理浓度为150 mg·L-1。说明适宜浓度的外源SA作为化学诱抗剂,可以诱导黄瓜幼苗的抗盐能力,减轻和缓解盐伤害。  相似文献   

4.
采用外源过氧化氢(H2O2)、能诱导植物产生内源H2O2的茉莉酸甲酯(MJ)和水杨酸(SA)处理采后香蕉果实,探讨H2O2在采后香蕉果实耐冷诱导中的作用,结果表明:在7℃下贮藏,外源20 mmol·L-1 H2O2、0.7 mmol·L-1 SA、0.1mmol·L-1 MJ处理能使果实冷害症状推迟2~5d出现;处理还延缓了香蕉果皮细胞膜透性和MDA含量的增加,提高了超氧化物歧化酶(SOD)和过氧化物酶(POD)活性,抑制了过氧化氢酶(CAT)活性,从而导致香蕉果皮H2O2积累。推测H2O2可能作为信号分子参与诱导了采后香蕉果实的抗冷性。  相似文献   

5.
蝴蝶兰花葶的离体培养   总被引:22,自引:3,他引:22  
 蝴蝶兰花梗腋芽培养在含VW无机盐+肌醇100 mg·L-1+VB110 mg·L-1+VB6 mg·L-1+烟酸1 mg·L-1+蔗糖20g·L-1+BA 5.0 mg·L-1的培养基上22°C培养,可分化出花葶。花葶切片在含Ms无机盐+肌醇100mg·L-1 +VB110 mg·L-1+VB61 mg·L-1+烟酸1 mg·L-1+蔗糖15 g·L-1+BA 5.0 mg·L-1+NAA0.5 mg·L-1 的培养基上诱导分化不定芽。不定芽在同一培养基上继代增殖,在附加香蕉汁100 g·L 的Hyponex 1号生根培养基上壮苗生根。  相似文献   

6.
草本威灵仙的组织培养与快速繁殖   总被引:3,自引:0,他引:3  
姜洪波  贾桂霞  丁琼 《园艺学报》2004,31(3):400-402
 用种子切段作外植体,建立了草本威灵仙的组织培养和再生体系。试验结果表明:草本威灵仙种子切段诱导愈伤组织的最佳培养基为MS+6-BA 3 mg·L-1 +NAA 0.3 mg·L-1,诱导率达86.7%;附加6-BA 2 mg·L-1+NAA 0.2 mg·L -1的Ms培养基有利于芽的分化和增殖,培养60 d左右,每个外植体分化形成的再生小植株数达到12~18个;在1/2 MS+IBA 0.5 mg·L-1 的培养基中生根效果最好。移植时喷施营养液可以提高幼苗的成活率。  相似文献   

7.
李天来  李益清 《园艺学报》2008,35(11):1601-1606
 为明确Ca2+对番茄耐弱光特性的调控作用,以番茄(Lycopersicon esculentum Mill)耐弱光品系W为试材,研究了弱光(50%自然光强)胁迫条件下,钙和钙加IAA处理对叶片保护酶活性以及可溶性蛋白质含量的调控作用。结果表明:弱光胁迫下(实测光通量密度为556.8~656.6μmol·m-2·s-1)27mmol·L-1的CaCl2处理可显著降低番茄叶片MDA含量,提高SOD、CAT、POD的活性及可溶性蛋白含量,使这些指标达到正常光照下的对照植株水平;IAA进一步增强了Ca2+的这些作用。Ca2+的这些作用可能是其提高番茄植株弱光耐受性、防止植株弱光伤害的重要原因之一。  相似文献   

8.
辣椒离体植株再生及其变异的SSR检测   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用6个不同基因型辣椒(Capsicum annuum L.)的子叶、下胚轴、去除生长点并带下胚轴和各切去一半的两片子叶、去除生长点并带下胚轴和半片子叶为外植体,分别培养在附加不同激素和 AgNO3 的MB5和MS培养基上,研究不同基因型、外植体、激素配比和AgNO3等对外植体不定芽诱导和芽伸长的影响。结果表明,不定芽诱导以MB5+2.0 mg·L-1 TDZ+1.0 mg·L-1 IAA+4 mg·L-1 AgNO3培养基最佳,诱导率最高可达100 %。而芽伸长的最佳培养基为MB5+3.0 mg·L-1 6-BA+0.5 mg·L-1 IAA+5.0 mg·L-1 AgNO3+2.0 mg·L-1 GA3,最高伸长率可达87.5 %。生根培养基为MS+0.2 mg·L-1 IAA+0.1 mg·L-1 NAA,生根率均达100 %。不同的外植体类型具有不同的不定芽诱导和芽伸长的能力,以去除生长点并带下胚轴和各切除一半的两片子叶作外植体时的诱导效果最好。用50对SSR引物检测再生植株,其中86株伏地尖的再生植株和对照植株间均没有扩增出差异条带,而茄门再生植株的SSR检测结果有12对引物表现多样性。  相似文献   

9.
葡萄根系钙处理对叶片镉伤害的保护作用   总被引:9,自引:0,他引:9  
以巨峰葡萄扦插幼苗为试材,通过根部处理,研究氯化镉(CdCl2) 处理下,氯化钙(CaCl2)对叶片的保护作用。结果表明:0.5 mmol·L-1 CdCl2处理能够显著增加叶片H2O2和MDA(丙二醛)含量以及质膜透性,显著抑制叶片CAT(过氧化氢酶)活性、降低呼吸速率和质膜H+-ATPase、Ca2+ATPase活性。0.5 mmol·L-1 CaCl2处理显著抑制由CdCl2引起的叶片MDA和H2O2含量以及电解质渗漏率的升高,显著减轻CdCl2对叶片CAT活性、呼吸速率以及质膜H+-ATPase和Ca2+-ATPase活性的抑制。这些结果显示,根部应用0.5 mmol·L-1的CaCl2能够缓解CdCl2对葡萄叶片造成的伤害。  相似文献   

10.
CaCl2 和6-BA 处理对枣果实采后膜脂过氧化作用的影响   总被引:13,自引:0,他引:13  
  以‘赞皇大枣’为材料, 研究了采前对枣果用CaCl2 和6-BA 喷雾处理对其贮藏期间膜脂过氧化作用的影响。结果表明, 1 % CaCl2 、15 mg·L-1 6-BA 和1 % CaCl2 + 15 mg·L-16-BA 处理枣果, 能抑制枣果过氧化物酶(POD) 和过氧化氢酶(CAT) 活性的下降, 降低丙二醛(MDA) 积累量和果肉组织的相对电导率, 从而抑制枣果的成熟衰老。  相似文献   

11.
温度逆境锻炼对高温下黄瓜幼苗生理的影响   总被引:105,自引:4,他引:101  
马德华  庞金安 《园艺学报》1998,25(4):350-355
低温和高温两种不同的逆境锻炼均能提高黄瓜幼苗在高温条件下的游离态水杨酸(SA)、可溶性蛋白质含量,提高或保持膜保护酶的活性,减轻膜脂过氧化程度,从而增强幼苗对高温的抵抗能力。高温处理使未锻炼的黄瓜幼苗表观光合量子效率(AQE)和光合效率(CE)明显下降,净光合速率(Pn)降低。温度逆境锻炼使气孔导度(Gs)、AQE、CE降低较少,保持较高Pn。表明高温锻炼和低温锻炼在提高黄瓜幼苗抗性方面具有相似的作用,膜保护系统、可溶性蛋白质和游离态SA对黄瓜幼苗耐高温性具有重要的意义。  相似文献   

12.
以"吉利4号"黄瓜为试材,研究高温胁迫下水杨酸对黄瓜幼苗生理特性的影响。结果表明:不同浓度的SA溶液均可降低黄瓜叶片中的相对电导率、丙二醛含量,提高黄瓜幼苗叶片中叶绿素、游离脯氨酸含量,增强根系活力;表明水杨酸能够缓解高温胁迫对黄瓜幼苗的伤害,其中以250 mg/L处理效果最好。  相似文献   

13.
外源物质对低温胁迫下番茄幼苗生理指标的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
刘思宇 《北方园艺》2010,(17):44-46
研究了外源物质ABA、SA、CaCl2对低温胁迫下番茄幼苗体内游离脯氨酸、MDA、叶绿素含量、POD活性以及电解质渗透率的影响。结果表明:3种外源物质均能有效的提高番茄幼苗的抗低温能力;均能降低番茄的相对电导率,缓解低温胁迫后叶绿素含量的下降,保持相对较高的POD活性,削弱丙二醛(MDA)积累,保持细胞膜的完整性;外源物质使番茄幼苗渗透调节物质(脯氨酸)含量极显著高于对照,提高了幼苗的抗冷性。  相似文献   

14.
嫁接提高菊花耐高温与抗氧化能力的研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
房伟民  郭维明  陈俊愉 《园艺学报》2009,36(9):1327-1332
 比较了高温胁迫过程中以黄蒿和白蒿为砧木的菊花嫁接苗和扦插苗叶片膜透性、超氧阴离子自由基O2产生速率、超氧化物歧化酶( SOD) 和过氧化氢酶(CAT) 、抗坏血酸过氧化物酶(APX) 活性及可溶性蛋白质含量等的变化。结果表明:与扦插苗比较, 嫁接苗叶片膜透性和O2 产生速率较低, SOD、CAT与APX活性较高, 可溶性蛋白质的含量也相对较高, 而两种不同砧木的嫁接苗活性氧及抗氧酶活性等无显著差异。高温下嫁接苗叶片卷缩、萎蔫和黄化等症状均不同程度好于扦插苗。嫁接有利于菊花耐热能力的提高。  相似文献   

15.
钙调素拮抗剂与Ca2+对茄子幼苗抗冷性的影响   总被引:25,自引:0,他引:25  
高洪波  陈贵林 《园艺学报》2002,29(3):243-246
 研究钙调素(CaM) 拮抗剂W7〔N- (6-aminohexyl)-5-chloro-1-naphthalene sulfonamide〕和Ca2+对茄子幼苗抗冷性的影响, 结果表明: W7 浸种处理显著提高了低温胁迫下茄子幼苗叶片电解质渗透率和MDA 含量, 降低了SOD、CAT活性和可溶性蛋白质含量; 而Ca2+浸种处理显著降低了低温胁迫下叶片电解质渗透率和MDA 含量, 提高了SOD、CAT活性和可溶性蛋白质含量, 说明Ca2+-CaM信使系统在茄子幼苗抗冷调控过程中起着重要的作用。  相似文献   

16.
水杨酸对盐胁迫下番茄幼苗生理指标的影响   总被引:3,自引:0,他引:3  
张林青 《北方园艺》2011,(21):36-38
以番茄品种“合作908”和“奇达利”为试材,研究了不同浓度(0.1、0.5、1、2、4 mmol/L)水杨酸(SA)诱导盐胁迫下对番茄幼苗生理指标的影响.结果表明:SA可有效抑制叶绿素含量的减少;增强叶片过氧化物酶( POD)、过氧化氢酶(CAT)的活性;降低膜脂过氧化产物丙二醛(MDA)含量和质膜透性,缓解了盐胁迫对幼苗生长的抑制.SA的最佳诱导浓度为1mmol/L.  相似文献   

17.
孙德智  韩晓日  彭靖  范富 《园艺学报》2016,43(8):1482-1492
为探讨外源水杨酸(SA)缓解番茄幼苗盐胁迫伤害的光合生理机制,以‘秦丰保冠’番茄幼苗为试材,在水培条件下,利用叶绿素荧光动力学技术研究营养液中(1/4 Hoagland)施入SA(200 μmol · L-1)对100 mmol · L-1 NaCl胁迫下番茄幼苗PSⅡ光化学效率、激发能分配和天线色素吸收光能利用的影响。结果显示:NaCl胁迫15 d内,SA处理的幼苗叶片PSⅡ潜在光化学活性(Fv/Fo)、最大光化学效率(Fv/Fm)、天线转化效率(Fv′/Fm′)、实际光化学效率(ΦPSⅡ)、光化学荧光猝灭系数(qP)、吸收光能用于进行光化学反应的份额(P)和叶绿素荧光衰减率(Rfd)不同程度升高;PSⅡ非光化学荧光猝灭系数(NPQ)、激发能压力(1–qp)、天线热耗散的份额(D)、光合功能相对限制值(LPFD)和双光系统间激发能分配不平衡偏离系数(β/α–1)明显降低;PSⅡ反应中心非光化学耗散的份额(Ex)变化无明显规律。以上结果表明,外源SA可以通过提高PSⅡ光化学活性来减轻盐胁迫导致的光抑制,进而促进了番茄幼苗的生长发育。  相似文献   

18.
西葫芦幼苗耐低温弱光生理指标分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
以西葫芦品种超越206(耐寒型)、特早王(中间类型)、早青一代(耐寒性弱)为试材研究了低温弱光对西葫芦幼苗生理指标的影响。结果表明:低温弱光胁迫下,POD和CAT活性升高,但SOD活性降低,可溶性糖与脯氨酸含量增加。各项指标在临界低温(10 ℃/5 ℃)比偏低温(15 ℃/10 ℃)处理时变幅大,偏弱光(50 μmol·m-2·s-1)比临界弱光(30 μmol·m-2·s-1)处理时变幅大,温度影响大于光照影响。SOD、POD、CAT活性与可溶性糖和脯氨酸含量显著或极显著相关。临界低温偏弱光胁迫(10 ℃/15 ℃,50 μmol·m-2·s-1)对西葫芦幼苗的生理指标有显著影响,可以作为西葫芦耐低温弱光性的鉴定指标。超越206比早青一代和特早王耐低温弱光,适宜日光温室冬春季节栽培。  相似文献   

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