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相似文献
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1.
盐胁迫下硅对黄瓜保护酶活性和膜质过氧化物的影响   总被引:6,自引:2,他引:4  
采用盆栽试验方法,研究施用硅肥(Na2SiO3)对盐渍化土壤上黄瓜叶片超氧化物歧化酶(SOD)、过氧化物酶(POD)、过氧化氢酶(CAT)3种保护酶活性及丙二醛(MDA)含量的影响.结果表明:施用硅肥(Na2SiO3)显著提高了黄瓜叶片SOD、POD和CAT活性,显著降低了MDA浓度.随着硅肥用量的增加,黄瓜叶片SOD、POD和CAT活性呈先上升后降低的趋势,MDA含量呈先降低后升高的趋势.  相似文献   

2.
Cd2+胁迫对玉米抗氧化酶活性及丙二醛含量的影响   总被引:8,自引:0,他引:8  
采用水培方法,研究了不同浓度的Cd2 处理对玉米叶片超氧化物歧化酶(SOD)、过氧化物酶(POD)、过氧化氢酶(CAT)活性及丙二醛(MDA)含量的影响。结果显示:低浓度镉胁迫的SOD、POD、CAT活性及MDA含量均高于对照。当Cd2 浓度达到50 mg/L时,SOD活性最高,随着Cd2 浓度逐渐升高,SOD活性随之降低。但是随着Cd2 浓度的提高,POD、CAT活性及MDA含量也呈逐渐上升趋势。  相似文献   

3.
低温胁迫下野生巴旦杏抗寒生理指标的测定   总被引:5,自引:0,他引:5  
以野生巴旦杏1年生枝条为材料,测定不同低温处理细胞的电导率、丙二醛(MDA)含量、超氧化物歧化酶(SOD)活性、过氧化物酶(POD)活性、过氧化氢酶(CAT)活性.结果表明:野生巴旦杏半致死温度(LD50)为-28.9 ℃,同时SOD活性、POD活性、CAT活性在-30 ℃时达到顶峰.SOD活性与POD活性随温度的降低呈现先升高后降低的趋势,CAT活性曲线随温度的降低呈"M"形,MDA含量走势随温度降低总体呈上升趋势.  相似文献   

4.
研究不同浓度(0、10、50、100、150、200μmol/L)硝普钠(SNP)对10%PEG-6000模拟干旱胁迫下玉米幼苗生长及叶片可溶性蛋白含量、丙二醛(MDA)含量、过氧化物酶(POD)活性、活性超氧化物歧化酶(SOD)活性、过氧化氢酶(CAT)活性的影响。结果表明,与对照相比,10%PEG-6000对玉米幼苗的生长起明显的抑制作用,MDA含量升高,可溶性蛋白含量降低,POD、SOD、CAT活性降低。适宜浓度的SNP能有效促进干旱胁迫下玉米幼苗生长发育,显著缓解干旱胁迫对玉米幼苗造成的伤害,使MDA含量降低,可溶性蛋白含量增加,POD、CAT、SOD活性增强,且以100μmol/L SNP喷施效果最好。  相似文献   

5.
铅胁迫对油菜生理的影响   总被引:4,自引:0,他引:4  
通过测定铅(Pb)胁迫下胜利油菜种子活力、幼苗质膜的渗透性、脯氨酸和丙二醛(MDA)含量及过氧化物酶(POD)和超氧化物歧化酶(SOD)活性变化,探讨铅胁迫对油菜生理的影响.结果表明,种子活力随铅浓度的提高而降低,质膜透性、脯氨酸含量和MDA含量则与之相反;在一定限度内,POD和SOD的活性随铅浓度的提高而提高.  相似文献   

6.
锌对菠菜叶绿素含量及保护酶活性的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用砂培试验的方法,研究不同浓度硫酸锌浸种(0、0.1、0.2、0.5、1mg/L)对菠菜叶绿素含量、超氧化物歧化酶(SOD)活性、过氧化物酶(POD)活性、过氧化氢酶(CAT)活及性丙二醛(MDA)含量的影响。结果表明:当硫酸锌浓度在0~0.5mg/L范围内时,随着硫酸锌浓度增大,菠菜中叶绿素含量、SOD、POD、CAT活性升高,MDA减少;当硫酸锌浓度大于0.5mg/L时,随着硫酸锌浓度的增大,叶绿素含量下降、SOD、POD、CAT活性降低,MDA含量升高。  相似文献   

7.
细胞分裂素对小麦幼苗生长相关酶活性的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
吴娟娟 《湖北农业科学》2011,(24):5044-5045,5050
利用细胞分裂素处理小麦幼苗叶片,测量了小麦超氧化物歧化酶(SOD)活性、过氧化氢酶(CAT)活性、过氧化物酶(POD)活性及丙二醛(MDA)含量的变化。结果表明,浓度为5 mg/L细胞分裂素可以提高矮秆小麦的SOD、POD活性,降低MDA的含量,有助于小麦的生长,延缓衰老。  相似文献   

8.
采用田间试验方法,探讨了不同浓度的化学杀虫剂48%毒死蜱乳油和植物源农药0.75%鬼臼毒素乳油对蔬菜上海青抗氧化酶系及丙二醛的影响。结果表明,50倍液的毒死蜱严重抑制了超氧化物岐化酶(SOD)的活性,造成过氧化氢酶(CAT)活性下降,诱导过氧化物酶(POD)活性上升和丙二醛(MDA)含量升高,致使谷胱甘肽过氧化物酶(GSHPx)活性先降低后上升。受中低浓度的毒死蜱和高浓度的鬼臼毒素胁迫后抗氧化酶系活性和MDA含量均有一定的升高。中低浓度的鬼臼毒素基本不影响SOD、CAT、POD、GSHPx的活性及MDA含量。  相似文献   

9.
外源硅对长豇豆锈病抗性的影响及其生理机制   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
研究硅对不同锈病抗性品种锈菌胁迫下过氧化物酶(POD)、过氧化氢酶(CAT)、抗坏血酸过氧化物酶(APX)、苯丙氨酸解氨酶(PAL)、超氧化物歧化酶(SOD)活性、丙二醛(MDA)含量和叶绿素荧光参数及呼吸特性的影响.结果表明,外源加硅使豇豆植株叶片中SiO2含量比对照提高36.42%.硅明显提高感病品种锈菌胁迫下抗氧化酶活性,降低MDA含量,延缓植株Fv/Fm、Ф中PSⅡ和ETR的下降时间,减轻其下降程度;维持幼苗叶片较高的总呼吸活性(Vt)、替代途径能力(Valt)和替代途径实际运行活性(ρValt);未接种时外源硅对上述参数无明显影响(除POD、CAT外).硅可明显提高抗病品种接种锈菌后的POD、CAT、SOD活性,降低MDA含量,未接种时硅对上述参数无明显影响.同工酶分析表明,外源硅不能改变两品种的POD同工酶谱带.硅可显著降低感病品种的锈病病情指数,相对防效达31.7%.  相似文献   

10.
[目的]从抗氧化生理响应的角度探讨氨氮对萼花臂尾轮虫的毒理机制。[方法]测定萼花臂尾轮虫24 h、48 h及96 h的氨氮半致死浓度(LC50);通过测定萼花臂尾轮虫体内的H_2O_2、丙二醛(MDA)含量和超氧化物歧化酶(SOD)、过氧化氢酶(CAT)活性的变化,研究其对氨氮胁迫浓度和时间的抗氧化生理响应。[结果]轮虫24 h LC50、48 h LC50和96 h LC50的氨氮浓度分别为12.3、6.7和2.3 mg/L。当氨氮浓度达到2.5 mg/L时,轮虫体内24 h内H_2O_2和MDA含量均显著上升;当氨氮浓度达到1.5 mg/L时,轮虫体内24 h内SOD活性显著下降,而当氨氮浓度达到10 mg/L时CAT活性显著下降。在12.3 mg/L氨氮的胁迫下,轮虫SOD活性和CAT活性分别在12 h和24 h显著下降,H_2O_2和MDA含量均在12 h显著升高。[结论]SOD活性和H_2O_2、MDA含量可作为检测氨氮对萼花臂尾轮虫急性毒性的灵敏指标。  相似文献   

11.
为明确外源硅对木本植物的盐害是否具有缓解作用及其生理机制,研究了外源硅对不同强度NaH-CO3胁迫下枸杞(Lycium dasystemum)叶中超氧阴离子(O2-.)产生速率、丙二醛(MDA)质量摩尔浓度和电解质外渗率,以及保护酶(超氧化物歧化酶(SOD)、过氧化物酶(POD)、过氧化氢酶(CAT)和谷胱甘肽还原酶(GR))活性的影响。结果表明,与对照相比,轻度NaHCO3胁迫下枸杞叶中SOD和POD活性有所增加,而后随胁迫强度的增加,SOD和POD活性逐渐下降,CAT和GR活性则随胁迫强度的增加逐渐降低,同时NaHCO3胁迫导致了O2-.产生速率、MDA质量摩尔浓度和电解质外渗率的增加。外施硅明显提高了各胁迫处理下枸杞叶中SOD、POD、CAT和GR活性,并降低了叶中O2-.产生速率、MDA质量摩尔浓度和电解质外渗率。外源硅增强了枸杞对NaHCO3胁迫的抗性,并在一定程度上缓解了NaHCO3对枸杞的毒害。  相似文献   

12.
Pb~(2+),Cd~(2+)胁迫对棉花保护酶及丙二醛含量的影响   总被引:2,自引:2,他引:2  
分别用离子浓度为0 mol/L(ck),6 mol/L,10 mol/L,20 mol/L,30 mol/L,50 mol/L,100mol/L的Pb2+,Cd2+溶液处理经过珍珠岩栽培后又在1/2 Hoagland培养液进行培养的棉花幼苗,14 d后对其叶片的保护酶SOD,POD和CAT的活性以及MDA的含量进行测定。结果显示:低浓度Pb2+,Cd2+胁迫下,SOD,POD,CAT活性及MDA含量均高于对照。当Cd2+浓度达到30 mol/L时,SOD,POD及CAT活性最高,随着Cd2+浓度继续升高,SOD,POD及CAT活性随之降低。当Pb2+浓度达到50 mol/L时,SOD,POD及CAT活性最高,随着Pb2+浓度继续升高,SOD,POD及CAT活性随之降低。MDA含量随着Pb2+,Cd2+浓度逐渐升高呈升高的趋势。棉花幼苗对Pb2+胁迫的耐受力大于对Cd2+胁迫的耐受力。  相似文献   

13.
以PEG-6000模拟干旱条件,测定苦豆子幼苗叶片质膜相对透性、丙二醛(MDA)含量、脯氨酸(Pro)含量以及抗过氧化物酶(POD)、过氧化氢酶(CAT)和超氧化物歧化酶(SOD)活性.结果表明随干旱胁迫程度的加剧,苦豆子叶片质膜相对透性逐渐增高,叶片中MDA含量先降低后升高最后又有所下降,长时间重度胁迫促使脯氨酸含量显著增加;POD、CAT和SOD 3种保护酶先后交替发挥作用,胁迫初期以POD和CAT为主,胁迫中期以POD与SOD为主,胁迫后期以CAT和SOD为主.相关分析表明,Pro含量与质膜相对透性、SOD活性、POD活性呈极显著或显著正相关,CAT活性与POD活性、MDA含量极显著负相关.苦豆子幼苗对干旱胁迫有较强的适应能力.  相似文献   

14.
采用水培方法,研究了不同浓度的Cd2+处理对蚕豆叶片超氧化物歧化酶(SOD)、过氧化物酶(POD)、过氧化氢酶(CAT)活性及丙二醛(MDA)含量的影响。结果表明:在Cd2+胁迫浓度为0~50mg/L条件下,POD及CAT活性随着胁迫浓度的提高而升高,当Cd2+浓度继续升高时,其活性呈现逐渐降低的趋势。SOD活性随着Cd2+胁迫浓度的提高也不断升高,当Cd2+浓度达到80mg/L时,其活性达到最高,随着Cd2+浓度继续升高,其活性逐渐降低。MDA含量随着Cd2+浓度逐渐提高呈不断升高的趋势。  相似文献   

15.
高温胁迫对兰州百合幼苗生理指标的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了解兰州百合的耐热性,对兰州百合组培苗进行高温胁迫(37℃/32℃、40℃/35℃、43℃/38℃)处理,测定不同温度对幼苗外观形态和叶片相对电导率、叶绿素含量、过氧化物酶(POD)、超氧化物歧化酶(SOD)活性、MDA和可溶性蛋白含量等指标的影响。结果表明:兰州百合幼苗在高温处理下,叶绿素含量下降,膜透性增大,相对电导率增加,MDA含量SOD、POD活性均呈现先升高后降低的趋势。兰州百合能耐受43℃/38℃、40℃/35℃高温72 h、96 h,37℃/32℃的温度对兰州百合基本没有伤害。  相似文献   

16.
通过测定不同铅浓度胁迫下十字花科5种植物株高、根系和地上部分生物量及丙二醛(MDA)含量、超氧化物歧化酶(SOD)和过氧化物酶(POD)活性的变化,研究了铅胁迫对5种植物生长的影响.结果表明:5种植物株高、根系和地上部分生物量随着铅浓度的增加不断下降,丙二醛(MDA)含量随着铅浓度的增加不断上升,在一定铅浓度范围内时,SOD和POD活性会随着铅浓度的增加不断提高,但超过一定范围内,SOD和POD活性下降.  相似文献   

17.
通过测定不同镍浓度胁迫下十字花科5种植物株高、丙二醛(MDA)含量、超氧化物歧化酶(SOD)和过氧化物酶(POD)活性的变化,研究了镍胁迫对5种植物生长的影响。结果表明:5种植物株高随着镍浓度的增加呈现出先升高后下降的趋势。丙二醛(MDA)含量随着镍浓度的增加先下降后不断上升,在一定镍浓度范围内时,SOD和POD活性会随着镍浓度的增加不断提高,但超过一定范围,SOD和POD活性下降。  相似文献   

18.
不同供铁水平对苦荞麦膜质过氧化及保护酶活性的影响   总被引:1,自引:1,他引:0  
以苦荞(Fagopyrum tataricum(L.)Gaerth)为供试材料,采用水培方法,研究了不同浓度Fe3 对苦荞幼苗生理活性的影响.结果表明,当Fe3 浓度逐渐增大时,根中丙二醛(MDA)含量先降低后升高,叶中MDA含量一直呈上升趋势;过氧化氢酶(CAT)活性逐渐增强;根中过氧化物酶(POD)活性先逐渐升高后降低,而叶中POD活性逐渐升高;根中超氧化物歧化酶(SOD)活性先增高后降低,叶中SOD活性逐渐增强;细胞色素氧化酶(CO)活性逐渐降低.  相似文献   

19.
在40℃高温胁迫下,测定秦岭高山杜鹃幼苗在不同浓度ALA(25、50、75、100、125 mg/L)处理后幼苗热害指数,叶片叶绿素、脯氨酸、丙二醛(MDA)含量,超氧化物歧化酶(SOD)、过氧化物酶(POD)、过氧化氢酶(CAT)活性。结果发现,ALA可以提高高温胁迫下秦岭高山杜鹃幼苗叶片叶绿素含量及SOD、POD、CAT活性,降低MDA含量,促进叶片内游离脯氨酸含量的积累,并在一定程度上降低热害指数。其中,50 mg/L ALA叶面喷施处理时对提高秦岭高山杜鹃耐热性相对效果最好。结果表明,叶面喷施ALA可以降低秦岭高山杜鹃的热害指数,缓解热损伤,提高植株的耐热性。  相似文献   

20.
以桔梗种子为材料,采用0.3%的盐(Na Cl)浓度,分别以10%、20%、30%聚乙二醇进行不同程度的干旱胁迫。测定桔梗幼苗的叶绿素含量、丙二醛(MDA)含量、超氧化物歧化酶(SOD)活性、过氧化物酶(POD)活性。结果表明,在0.3%的盐浓度下,用10%聚乙二醇溶液胁迫,使桔梗具有一定的交叉适应性,可以提高植物SOD、POD等酶活力,提高叶绿素的含量,降低丙二醛(MDA)的含量,从而提高植物的抗氧化能力,消除活性氧对植物的破坏;随着干旱程度的增加,SOD、POD等酶活性逐渐降低,叶绿素含量也有所下降,丙二醛(MDA)的含量显著升高,从而使植物的抗氧化系统遭受破坏。  相似文献   

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