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相似文献
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1.
水分胁迫对不同甘蔗品种叶绿素a荧光动力学的影响   总被引:30,自引:1,他引:29  
利用OS5-FL调制式叶绿素荧光分析仪研究水分胁迫对不同甘蔗品种叶片叶绿素a荧光动力学的影响,结果表明:水分胁迫下蔗叶可变荧光产量下降,T1/2减少,蔗叶光系统Ⅱ(PSⅡ)原初光能转换效率和PSⅡ潜在活性降低;蔗叶可变荧光衰减能力下降,光合作用潜在活力降低,影响光合电子传递和CO2同化的正常进行,表现为可变荧光淬灭速率减慢,荧光下降比值变化小,光合量子产额减少,同时还讨论了水分胁迫对蔗叶不合作用影  相似文献   

2.
利用OS5-FL叶绿素荧光仪研究干旱胁迫下蔗叶叶绿体荧光参数的变化及其与甘蔗耐旱性关系。应用干旱胁迫下蔗叶活性氧代谢变化等耐旱鉴定指标鉴定参试品种的相对耐旱性。结果表明,干旱胁迫下甘蔗生长受抑制,蔗叶叶绿素含量、相对含水量、叶绿体DCIP光还原活性下降,MDA含量和质膜相对透性提高;叶绿体荧光参数Fv/Fm、Fv/Fo、T1/2均明显降低,表明干旱胁迫使蔗叶光系统Ⅱ(PSⅡ)原初光能转换效率、PSⅡ潜在活性受到抑制;研究还表明干旱胁迫下蔗叶叶绿体光合量子产额(Yield)及其潜在活性(Fds/Fs)降低,说明干旱胁迫直接影响了光合作用的电子传递和二氧化碳同化过程。上述荧光参数的受抑程度因品种抗逆性能而异,不抗旱品种降幅明显高于抗旱品种。最后讨论了叶绿素荧光动力学在甘蔗抗旱育种及抗旱鉴定上应用的可能性。  相似文献   

3.
水分胁迫对辣椒光合作用及相关生理特性的影响   总被引:33,自引:5,他引:28  
 【目的】研究水分胁迫对辣椒光合作用及相关生理特性的影响, 揭示水分胁迫与辣椒光合作用及生理指标之间的关系,为辣椒栽培管理,抗性筛选提供理论参考。【方法】采用盆栽的方式,分别在正常供水和水分胁迫条件下,研究辣椒生长形态及相关生理指标,光合参数,叶绿素荧光参数,叶片气孔特征及叶绿体超微结构的变化。【结果】水分胁迫显著抑制了辣椒的生长,植株总的干物质含量下降,并且干物质含量向根的分配比例增加,向茎叶的分配比例减少。叶片水势(Ψ)、叶片相对含水量(RWC)、叶绿素(Chl.)及类胡萝卜素(Car.)的含量显著下降,叶片中丙二醛(MDA)含量,游离脯氨酸(Pro)的含量,超氧化物歧化酶(SOD),过氧化物酶(POD)的活性均有所提高。叶片净光合速率(Pn)、气孔导度(Gs)、蒸腾速率(Tr)、胞间CO2浓度(Ci)、PSⅡ光化学量子效率(ΦPSⅡ)、光化学猝灭系数(qP)及光合电子传递速率(ETR)均下降,非光化学猝灭系数(NPQ)和水分利用效率(WUE)提高。水分胁迫后叶片气孔密度、气孔长度、气孔宽度均有所下降,大部分气孔关闭深陷。叶绿体变圆,基粒片层和基质片层弯曲排列紊乱,淀粉粒减少或消失。【结论】水分胁迫下辣椒光合速率的下降主要是由气孔限制引起的。光合参数、叶绿素荧光参数、叶片气孔特征以及叶绿体超微结构的变化与品种的抗性密切相关。  相似文献   

4.
低温弱光对黄瓜类囊体膜耦联状态的影响   总被引:4,自引:0,他引:4  
与低温黑暗处理相比,低温弱光处理使黄瓜叶片的放氧活性显著降低,2℃黑暗处理6.5h后黄瓜叶片的放氧活性降低到处理前的66%,2℃35μmol/(m^2.s)处理6.5h后则降低到处理前的-50%。研究结果显示,在5℃低温条件下100μmol/(m^2.s)光照使黄瓜发生下列变化:叶片毫秋延迟发光的慢相强度显著降低;从叶片中提取的叶绿体的PSⅡ及PSⅠ+PSⅡ的电子传递速率显著升高;加NH4Cl和加  相似文献   

5.
用氧电极测定小麦叶绿体光化学活性的结果表明:不加氯化铵时在较低的光强下,叶绿体的光化学活性即达饱和;加氯化铵后,很高的光强仍未见其饱和现象。碱性条件和温度预处理使PSⅡ活性降低,PSI活性增强。液氮下叶绿体77K荧光发射也得到相似的结果。本文膛阐述了质子梯度和电子传递速率的关系;PSI活性上升是放氧系统受到破坏,产生光能溢满现象的结果。  相似文献   

6.
甘蔗叶绿体荧光参数、MDA含量及膜透性与耐旱性的关系   总被引:11,自引:0,他引:11  
水分胁迫加速蔗叶活性氧产生并削弱蔗叶活性氧清除能力;随水分胁迫强度的加剧,膜脂过氧化产物丙二醛( M D A)含量迅速提高,细胞质膜透性增大,蔗叶叶绿体2,6 二氯酚靛酚光还原活性下降,蔗叶叶绿体光系统Ⅱ原初光能转换效率、 P SⅡ潜在活性、叶绿体光合量子产额降低.上述荧光参数的受抑程度与品种的相对耐旱性强弱、膜脂过氧化作用产物 M D A 含量增加及质膜相对透性提高程度密切相关  相似文献   

7.
水分胁迫对美国山核桃叶绿素荧光参数的影响   总被引:12,自引:0,他引:12  
研究水分胁迫对美国山核桃叶绿素荧光参数的影响,以探究水分胁迫损伤光合作用的机理.结果表明;在离体快速干旱水分胁迫处理方式下,美国山核桃叶片Fo、Fm、Fv/Fm、Fv/Fo、qP在离体6h时均下降,但降低幅度不大;Yield和qN在离体6h时分别显著下降和上升,此说明美国山核桃苗遭遇水分胁迫时,叶片的PSⅡ反应中心电子传递活性受到了一定程度的影响,但影响不大;光合电子传递速率明显下降.PSⅡ反应中心耗散过剩光能的能力增强,其可作为品种耐旱能力的鉴定指标.  相似文献   

8.
研究了烟叶成熟衰老过程中光合电子传递和有关合酶活性的变化规律。结果表明,随着烟叶的成熟衰老,烟叶的光系统Ⅰ(PSⅠ)、光系统Ⅱ(PSⅡ)及全电子传递活性、RuBP羧化酶(RuBPCase)和碳酸酐酶(CA)活性均呈下降趋势,其中PSⅡ电子传递活性和RuBPCase初始活性在打项后下降迅速。表明烟叶在成熟衰老过程中,光合速率争剧下降、光合作用活性减弱与其内部光合机构和光合酶变化密切相关。  相似文献   

9.
水分胁迫对枇杷叶片活性氧代谢的影响   总被引:10,自引:0,他引:10  
水分胁迫使枇杷(解放钟及长红3号品种)叶片水势和叶片相对含水量(RWC)下降,引起叶片O^-2产生速率增大,启动膜脂过氧化,从而导致细胞伤害。水分胁迫下,枇杷叶片SDO,POD活性均增加,而CAT活性和GSH,AsA含量则品种间差异明显。解放钟CAT轻度胁迫时活性增加,中度及严重胁迫下活性比对照显著降低,而长红3号则保持比对照高的水平;水分胁迫下,解放钟叶片GSH,AsA含量均明显降低,而长红3号  相似文献   

10.
水分胁迫对小麦旗叶光合特性的影响   总被引:4,自引:0,他引:4  
利用OS-30型叶绿素荧光分析仪研究了水分胁迫对小麦旗叶叶绿素a荧光动力学参数的影响,结果表明,水分胁迫下旗叶的初始荧光产量到最大荧光产量所需的一半值(T1/2)减少,旗叶光系统Ⅰ(PSⅡ)原初光能转化效率(Fv/Fm)和潜在活性(Fv/Fo)降低,光合作用的潜在活力降低,影响了光合电子的传递和CO2同化的正常进行,表现在可变荧光淬灭速率(△Fv/Fo)减慢,可变荧光下降比值(Ffd=△Fv/Ft)减小,进而影响冬小麦旗叶的光合速率,同时还讨论了水分胁迫对灌浆速率的影响。  相似文献   

11.
水分胁迫对板栗幼苗抗氧化酶及丙二醛的影响   总被引:23,自引:2,他引:23  
在水分胁迫进程中,对板栗幼苗叶片水分状况。SOD(超氧化物歧化酶)和GSH-Px(谷胱甘肽过氧化物酶)的活性以及MDA(丙二醛)含量进行了测定。研究了在胁迫各阶段诸项指标的动态变化以及与RWC(组织相对含水量)的相关性。结果表明:轻度水分胁迫期间SODGSH-Px活性呈下降趋势;中度水分胁迫期间两种酶活性明显增加并达到最大值。MDA含量在胁迫进程中呈持续上升趋势,接近重度胁迫时积累最多。  相似文献   

12.
渗透胁迫下玉米幼苗离体叶片膜透性变化机理的研究   总被引:10,自引:0,他引:10  
在40%(W/V)PEG的渗透胁迫下,玉米幼苗离体叶片膜透性在丙二醛(MDA)含量未发生变化之前显著增大。而在20%PEG胁迫下MDA含量先于膜透性增大。激动素不能降低40%PEG处理的膜透性,但可延迟20%PEG处理的MDA含量的增加和膜透性的增大。说明不同强度水分胁迫下膜透性变化的机理不同,在高强度水分胁迫下可能是膜物理结构改变的结果,而在低强度的缓慢水分胁迫下则可能是自由基积累引起膜脂过氧化作用所致。  相似文献   

13.
干旱胁迫对冷季型草坪草地上部影响的研究   总被引:9,自引:0,他引:9  
对5 种冷季型草坪草在持续干旱胁迫过程中, 土壤水势 ( S W P) 对蒸发率 ( E T)、叶片生长率 ( L G R)、叶水分相对含量 ( R L W C)、叶水势 ( L W P) 及草坪外观质量的影响进了系统观察,探讨了草坪草在干旱胁迫下的水分生理变化。为干旱或缺水地区选育草坪和草坪的科学养护管理提供理论依据。  相似文献   

14.
甘蔗活性氧代谢对水分胁迫的响应   总被引:2,自引:0,他引:2  
中度水分胁迫下蔗叶过氧化物歧化酶(SOD)活性、过氧化氢酶(CAT)活性、类胡萝卜素(car)含量均明显下降,膜脂过氧化产物丙二醛(MDA)含量随水分胁迫强度加剧而迅速提高;同时水分胁迫加速细胞膜系统的损伤,质膜相对透性(PMP)加大。耐旱品种如FA81-745、GT89-5、YZ89-151、YT86-368的MDA含量和PMP增幅较小,而FI83-13、MT70-611的MDA含量和PMP增幅  相似文献   

15.
镉胁迫对浮萍叶片光合功能的影响   总被引:3,自引:0,他引:3  
为了探讨镉对浮萍的叶片的光合功能的影响,用1/5 Hoagland营养液培养浮萍为研究材料,当叶片直径长到5mm左右时,在1/5 Hoagland培养液内加入CdCl2使镉质量浓度分别为0、2、4、6、8、10mg·L^-1进行镉胁迫,再培养2d后。分别测定叶绿素a荧光参数、叶片光合放氧速率、叶绿体ATP合酶的活性、硝酸还原酶活性和NO3^-的含量。结果表明:随着镉处理浓度的增加,叶绿体光系统Ⅱ(photosystemⅡ:PSⅡ)叶绿素a荧光参数最大光化学效率(maximal photochemical efficiency:Fv/Fm),光化学猝灭系数(photochemical quenching:qP),光系统Ⅱ电子传递量子效率(quantum efficiency of photosystemⅡ photochemistry:ΦPSⅡ)都在下降,当使用浓度达4mg·L^-1时,下降的数值和相比已达差异显著水平。非光化学猝灭系数(non—photochemical quenching:NPQ)随着使用浓度的增加而增加。光合作用放氧速率、叶绿体ATP合酶活性、硝酸还原酶(nitrate reductase:NR)活性都随着镉浓度增加而不断降低,镉浓度达4mg·L^-1时,和对照相比已达差异显著水平,而NO3^-的含量增加。说明浮萍受镉胁迫后产生了光抑制,不但降低了光合速率也对NO3^-的还原产生抑制作用,导致NO3^-在叶片内积累。  相似文献   

16.
水分肋迫对荔枝叶片超微结构的影响   总被引:8,自引:0,他引:8  
以抗旱性较强的东刘1号和抗旱性较弱的陈紫2年生盆栽实生幼苗为试验材料,研究了水分胁迫对荔枝叶片超微结构的影响。结果表明:(1)叶片相对含水量随水分胁迫程度的增加而减少,以抗旱性较强的品种尤为明显;(2)水分胁迫下,荔枝叶片叶肉细胞叶绿体结构不同程度地受到损伤,以抗旱性较强的品种尤为明显。此外,在严重水分胁迫下,抗旱性较弱的品种有明显的质壁分离现象。  相似文献   

17.
水分胁迫下磷对玉米叶片光合色素的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用水培实验,以PEG进行水分胁迫(-0.5MPa),测定了有磷和缺磷情况下玉米苗期叶片中叶绿素、类胡萝卜素及原叶绿素酸酯随不同胁迫周期的变化。结果表明,水分胁迫时磷能使叶绿素a和类胡萝卜素降解减慢,表现为Chla/b值增大及Chlt/Caro值随胁迫周期延长而呈V.型曲线变化。干旱缺磷能造成原叶绿素酸酯相对积累,是导致Chla下降的重要因素。水分胁迫下叶绿素a,b和Caro及Pchl含量均呈下降趋势,而交替变换水处理能减缓光合色素的分解  相似文献   

18.
光合作用是植物对环境变化最为敏感的生理过程。通过研究高温胁迫对樟树Cinnamomum camphora叶绿素荧光诱导动力学、气体交换速率和水分利用效率的影响,以期从光合作用的角度揭示高温对樟树的危害机制。结果表明:35和45℃高温胁迫后,樟树叶绿素荧光诱导动力学曲线O到P点的荧光强度均随胁迫增强而明显降低,同时诱导动力学参数单位反应中心吸收的光能总量、单位反应中心捕获的光能总量、单位反应中心内电子传递的量子产额、光合性能指数和单位吸收面积上天线色素能量吸收的驱动力均明显降低,其中在45℃时降至最低,与对照(25℃)相比分别降低了21.7%(P < 0.01),17.6%(P < 0.01),38.8%(P < 0.01),60.2%(P < 0.01)和26.9%(P < 0.01)。35和45℃高温胁迫后,单位反应中心热耗散的能量明显升高,与对照相比分别增加了13.5%(P < 0.05)和78.4%(P < 0.01);此外,樟树光合速率、气孔导度、蒸腾速率和水分利用效率亦均明显降低,其中最大光合速率分别降低了16.0%(P < 0.05)和44.6%(P < 0.01)。由此可见,高温胁迫可通过降低樟树的光能吸收、量子产量和电子传递,并促进吸收光能进行热耗散,降低光系统Ⅱ效率,进而减少同化力以降低光合速率。  相似文献   

19.
锌对生姜时片解剖结构、叶绿体亚显微结构及光合速率的影响王晓云,程炳嵩,张国珍(山东农业大学食品科学系)关键词:生姜;锌;叶绿体;解剖结构中国法分类号:S143.72EFFECTOFZINCONLEAFANATOMIC,STRUCTURECHLOROP...  相似文献   

20.
亚精胺对提高玉米幼苗抗旱机理的研究   总被引:10,自引:0,他引:10  
以掖单4号玉米幼苗为材料,用0.5Mpa的PEG—600进行人工模拟水分胁迫,同时叶面喷施1mM亚精胺(spd),研究了在水分胁迫条件下亚精胺对玉米幼苗中保护酶系、光合强度以及气孔阻力的影响。结果表明,亚精胺处理大大提高玉米幼苗中SOD、POD的活性以及光合强度,适当减小气孔阻力,故亚精胺可以提高玉米幼苗的抗旱性。  相似文献   

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