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相似文献
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1.
外源硫化氢对铝胁迫下水稻幼苗生长及生理生化的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
探究硫化氢(H2S)对铝胁迫下水稻幼苗生长的影响,以硫氢化钠(NaHS)作为硫化氢的供体,分别采用0.2、0.4 mmol/L NaHS,75μmol/L AlCl3,75μmol/L AlCl3与0.2 mmol/L NaHS,75μmol/L AlCl3与0.4 mmol/L NaHS处理水稻幼苗。结果表明,低浓度铝离子对水稻幼苗根的生长产生明显的抑制效果,株高、根长、鲜重、干重和生物量均下降,叶片叶绿素含量,可溶性蛋白含量和SOD活性下降。而H2S供体NaHS能够显著缓解AlCl3的胁迫作用,其中0.4 mmol/L NaHS缓解AICl3胁迫的效果最为显著。  相似文献   

2.
以盐敏感小麦品种鲁麦15为材料,研究不同浓度外源硫化氢(H2S)对NaCl胁迫下小麦种子萌发率、发芽指数、活力指数和幼苗生长状况的影响。结果表明,一定浓度的外源H2S能够缓解NaCl胁迫对小麦种子萌发和幼苗生长的抑制。0.01~0.13 mmol/L NaHS浸种预处理12 h均能不同程度地缓解100 mmol/L NaCl对小麦种子萌发率、发芽指数、活力指数和幼苗生长的抑制作用。其中以0.05 mmol/L NaHS浸种预处理效果最好。  相似文献   

3.
为探讨外源硫化氢对盐胁迫下板栗幼苗的缓解作用,以两年生红粟2号板栗幼苗为试材,研究不同浓度(0、0.1、0.2、0.5、1.0、2.0mmol/L)的硫化氢供体硫氢化钠(NaHS)对I00mmol/L NaCl胁迫下板栗幼苗叶片光合、叶绿素含量、脯氨酸含量及丙二醛(MDA)含量的影响.结果表明:喷施外源NaHS可不同程度缓解盐胁迫对板栗幼苗叶片造成的伤害,与100mmol/L NaC1胁迫处理相比,叶绿素含量提高,MDA含量降低,脯氨酸含量升高,从而有效降低了盐胁迫下细胞膜受损程度,提高了板栗对盐渍环境的适应性,且这种缓解效应存在明显的剂量效应,以0.5、1.0 mmol/L NaHS两个浓度效果较好.  相似文献   

4.
外源海藻糖对干旱胁迫下烟草幼苗抗旱性的影响   总被引:1,自引:1,他引:0  
[目的]研究外源海藻糖对烟草(Nicotiana tabacum L.)幼苗生长及抗旱性的影响,从而为其在种子加工及包衣方面的应用提供理论依据。[方法]试验通过PEG6000模拟干旱胁迫环境,比较了不同浓度海藻糖处理后对烟草幼苗生长的影响。[结果]在PEG6000模拟干旱条件下,烟苗明显受到干旱胁迫。外源海藻糖处理后的烟草幼苗在干旱胁迫下可明显提高叶片的相对含水量和叶绿素的含量,降低电导率和MDA的含量,提高POD、CAT和SOD酶活性;统计结果表明,海藻糖处理以浓度为10-15 mmol/L的效果最好。[结论]外源海藻糖可缓解干旱对烟草幼苗生长的胁迫,提高烟苗的抗旱性。  相似文献   

5.
β-氨基丁酸(BABA)是一种高效的植物诱抗剂,能够增强植物对多种胁迫的抵御能力。通过施加外源BABA来减轻干旱胁迫对烟草幼苗的毒害,并从渗透调节物质,抗氧化酶系统来探讨其作用机理。结果表明,在干旱胁迫下,5 mmol·L-1 BABA可以有效地改善烟草幼苗生长状况,提高其相对含水量及存活率。BABA预处理不仅显著提高干旱胁迫下烟草幼苗渗透调节物质可溶性糖、可溶性蛋白和脯氨酸含量,还增强烟草幼苗超氧化物酶(SOD)和过氧化物酶(POD)活性。此外,BABA预处理提高干旱胁迫下烟草幼苗过氧化氢(H2O2)含量,降低丙二醛(MDA)含量。综上,BABA诱导烟草幼苗抵御干旱胁迫是诱导植物渗透调节物质累积及抗氧化酶活性调节的综合结果。  相似文献   

6.
通过施用茶氨酸来减轻干旱胁迫对烟草幼苗的毒害,并从抗氧化物质和抗氧化酶来探讨其作用机理。结果表明,在干旱胁迫下,0.25 mmol·L-1茶氨酸能显著改善烟草幼苗的生长情况,提高其存活率;外源茶氨酸预处理不仅能显著提高干旱胁迫下烟草幼苗谷胱甘肽(GSH)含量,还参与调节烟草幼苗超氧化物酶(SOD)过氧化物酶(POD)、过氧化氢酶(CAT)和抗坏血酸还原酶(APX)活性,降低相对电导率、脯氨酸、过氧化氢(H2O2)和丙二醛(MDA)含量。茶氨酸诱导烟草幼苗抵御干旱胁迫是通过激发植物体抗氧化物质及抗氧化酶活性调节的综合结果。  相似文献   

7.
采用营养液水培,研究了不同浓度的外源脯氨酸对100 mmol/L NaCl胁迫下甜瓜幼苗生长、叶绿素含量及活性氧物质含量的影响.结果表明,施用0.1~0.4 mmol/L脯氨酸能显著缓解NaCl胁迫对甜瓜幼苗的伤害,与不添加脯氨酸的NaCl胁迫处理相比,可提高幼苗的鲜重和干重,增加叶片的叶绿素含量,降低叶片过氧化氢(H2O2)含量、超氧阴离子(O·-2)产生速率、丙二醛(MDA)含量和相对电导率,其中以0.20 mmol/L脯氨酸处理效果最好;脯氨酸浓度在0.80~3.20 mmol/L时加重了盐胁迫对甜瓜幼苗的伤害.  相似文献   

8.
为探讨外源硫化氢对盐胁迫下板栗幼苗的缓解作用,以两年生红栗2号板栗幼苗为试材,研究不同浓度(0、0.1、0.2、0.5、1.0、2.0 mmol·L~(-1))的硫化氢供体硫氢化钠(NaHS)对100 mmol·L~(-1)NaCl胁迫下板栗幼苗叶片光合特性、叶绿素含量、脯氨酸含量及丙二醛(MDA)含量的影响。结果表明:喷施外源NaHS可不同程度缓解盐胁迫对板栗幼苗叶片造成的伤害,与100 mmol·L-1NaCl胁迫处理相比,叶绿素含量提高,MDA含量降低,脯氨酸含量升高,从而有效降低了盐胁迫下细胞膜受损程度,提高了板栗对盐渍环境的适应性,且这种缓解效应存在明显的剂量效应,以0.5、1.0 mmol·L~(-1)NaHS两个浓度效果较好。  相似文献   

9.
为了解外源甜菜碱对低温胁迫下辣椒幼苗生理特性的影响,本试验用10 mmol/L甜菜碱进行预处理,测定低温胁迫下幼苗中丙二醛(MDA)、可溶性蛋白、可溶性糖、脯氨酸的含量以及超氧化物歧化酶(SOD)活性等生理指标。结果表明,与低温对照(低温胁迫+喷蒸馏水)相比,在低温胁迫下叶面喷施10 mmol/L甜菜碱能使农乐大椒幼苗叶片中MDA含量降低1.020μmol/L,农乐大椒和正宗丘北辣幼苗叶片中可溶性蛋白含量分别增加11.5 mg/g和6.0 mg/g、可溶性糖含量分别增加49.614 mg/g和47.000 mg/g、SOD活性分别提高0.25 U/mL和1.75 U/mL、脯氨酸含量分别降低34.574 mg/g和6.377 mg/g。在低温胁迫下,农乐大椒的各项生理指标均显著高于正宗丘北辣。说明10 mmol/L甜菜碱预处理能有效缓解低温胁迫对本试验中2个辣椒品种幼苗造成的伤害,提高幼苗的抗寒能力,并且农乐大椒的耐寒性提高程度高于正宗丘北辣。  相似文献   

10.
用不同浓度的α-NAA、GA3、ABA喷施处理100 mmol/L Na Cl胁迫下的烟草幼苗,测定烟草幼苗丙二醛含量和超氧化物歧化酶、过氧化物酶、多酚氧化酶活性等指标,探究外源激素对盐胁迫下烟草幼苗生理特性的影响。结果表明:100 mmol/L Na Cl胁迫下,烟草幼苗MDA含量和SOD、POD、PPO活性升高;喷施外源激素α-NAA、GA3、ABA可以降低Na Cl胁迫下烟草幼苗MDA含量和SOD、POD、PPO活性,减轻Na Cl对烟苗叶片膜脂过氧化的程度,增强烟苗对盐胁迫的抗性。因此,外源激素α-NAA、GA3、ABA可缓解Na Cl对烟草幼苗胁迫,其中喷施ABA及50 mg/Lα-NAA、GA3缓解效果较好。  相似文献   

11.
外源一氧化氮对盐胁迫下辣椒种子萌发和幼苗生理的影响   总被引:2,自引:1,他引:2  
研究了0.1~2 mmol/L外源一氧化氮供体硝普钠(SNP)处理对100 mmol/L NaCl胁迫下辣椒种子萌发及幼苗生理特性的影响.结果表明:0.1~0.3 mmol/L SNP处理对缓解NaCl胁迫伤害的效果较好,可明显提高盐胁迫下辣椒种子发芽势、发芽指数和活力指数,其中0.3 mmol/L SNP处理可显著降低种子MDA含量,促进脯氨酸积累;0.1 mmol/L SNP处理可明显减缓NaCl胁迫下辣椒幼苗叶片质膜相对透性的增加,提高幼苗根系活力.  相似文献   

12.
【目的】研究中度干旱(60%田间持水量)下,缓解辣椒幼苗干旱胁迫的适宜的CoCl2溶液浓度.【方法】以‘陇椒5号’辣椒为试材,采用不同浓度CoCl2(0.02、0.04、0.06、0.08、0.10、0.12mmol/L)溶液浇灌处理,并测定处理期间辣椒幼苗相关生长生理指标.【结果】随着CoCl2浓度的增加,辣椒幼苗株高、茎粗、地上部干质量、根冠比呈先增大后减小的趋势,均在0.06~0.08mmol/L处理时出现峰值;CoCl2浓度在0.06mmol/L以上时可显著促进叶片中叶绿素含量的增加;0.06~0.10mmol/L CoCl2处理辣椒幼苗叶片丙二醛和脯氨酸含量显著低于单一干旱胁迫处理;高浓度的CoCl2(0.10~0.12 mmol/L)处理,对地下部干物质的积累和根系的伸长有显著的抑制作用.【结论】综合各项生长及生理指标,外源施用0.06~0.08mmol/L CoCl2可缓解辣椒幼苗干旱胁迫.  相似文献   

13.
[目的]分析外源Ca2对玉米幼苗在盐胁迫下的缓解效果.[方法]以玉米为试验材料,用100 mmol/L NaCl对玉米进行盐胁迫处理(对照组),试验组在此基础上加入20 mmol/L CaCl2溶液,待玉米幼苗长至三叶期后测定其生理生化指标.[结果]施加了外源Ca2+后玉米幼苗叶片中POD活性在0.05水平显著升高,可溶性糖和叶绿素含量在0.05水平显著增加;MDA和脯氨酸含量在0.05水平显著降低.[结论]外源Ca2+对玉米幼苗NaCl盐害有一定的缓解作用.  相似文献   

14.
[目的]探讨外源硫化氢(H2S)对干旱胁迫下萌发水稻种子抗氧化代谢的影响及水稻抗旱性内在机制,为提高水稻抗旱能力提供参考依据.[方法]以0.75 mmol/L硫氢化钠(NaHS)为外源H2S供体,用聚乙二醇(PEG)为干旱胁迫模拟剂,以羟胺(HA)为H2S合成抑制剂,检测干旱胁迫下外源H2S处理后水稻种子的发芽率、发芽势、相对电导率和丙二醛(MDA)、可溶性蛋白、过氧化氢(H2O2)含量及超氧化物歧化酶(SOD)、过氧化氢酶(CAT)、过氧化物酶(POD)和抗坏血酸过氧化物酶(APX)活性.[结果]干旱胁迫下,经NaHS处理的水稻种子发芽率为82.30%、发芽势为43.10%,均显著高于未经NaHS处理的种子(P<0.05);可有效阻止水稻种子可溶性蛋白含量减少,降低渗透势,缓解干旱胁迫引起的伤害;可有效缓解水稻种子中H2O2的累积,有利于减缓细胞衰老和解体;可较好地维持水稻种子萌发过程中质膜的稳定性,有利于减轻干旱引起的伤害;可有效降低水稻种子的MDA含量,降低质膜透性;可促进水稻种子萌发过程中SOD、POD、CAT和APX活性的增加,提高萌发水稻种子应对干旱的能力.[结论]经外源H2S供体NaHS处理可显著提高水稻种子的抗氧化酶活性,有效清除活性氧,降低质膜透性,缓解氧化伤害,提高水稻种子的抗旱性,最终有效促进干旱胁迫下水稻种子萌发.  相似文献   

15.
为探究外源亚精胺(spermidine,Spd)对干旱胁迫下甜高粱幼苗生长及生理生化指标的影响,以甜高粱品种辽甜1号为试验材料,室内盆栽条件下,采用不同浓度(0.6、1.2、1.8 mmol·L-1)的Spd喷施处理干旱胁迫(15% PEG 6000模拟)下的甜高粱幼苗,研究了外源Spd处理对干旱胁迫下甜高粱幼苗生长、光合作用、有机渗透调节物质和抗氧化保护酶的变化。结果表明:干旱胁迫能显著抑制甜高粱幼苗的生长及生理生化指标的变化,而喷施不同浓度Spd可提高干旱胁迫下甜高粱幼苗叶片甜高粱幼苗生长、光合效率、有机渗透调节物质含量和抗氧化保护酶活性。与干旱胁迫处理相比,叶面喷施1.2 mmol·L-1 Spd 15 d后,甜高粱幼苗株高提高31.62%,鲜重提高58.29%,干重提高49.53%,叶面积提高30.96%,净光合速率提高135.40%,气孔导度提高138.60%,蒸腾速率提高158.54%,脯氨酸含量提高71.16%,丙二醛含量降低53.17%,超氧化物歧化酶活性提高39.69%。说明在干旱胁迫下,特定浓度(1.2 mmol·L-1)的外源Spd有利于缓解干旱胁迫对甜高粱生长的抑制作用,提高干旱胁迫下甜高粱幼苗的叶绿素含量和抗氧化物酶活性,降低膜脂过氧化程度,从而缓解了干旱胁迫对甜高粱的伤害,增强甜高粱幼苗的耐旱性。  相似文献   

16.
【目的】探讨喷施多胺及其合成抑制剂甲基乙二醛双脒基腙(MGBG)对干旱胁迫杏苗生理指标的影响,为杏抗旱栽培提供参考依据。【方法】以金太阳杏1年生嫁接苗为试材,设处理1(对照,CK)、处理2[干旱(Drought, D.)胁迫]、处理3[(CK+亚精胺(Spermidine,Spd)]、处理4(D.+Spd)、处理5(D.+MGBG)和处理6(D.+MGBG+ Spd)共6个处理,每2 d处理1次,处理30 d后分别测定并分析各处理叶片丙二醛(MDA)、可溶性糖、游离脯氨酸(Pro)含量、叶绿素总含量及光合参数。【结果】干旱胁迫下,杏苗叶片MDA、可溶性糖和Pro含量增加,叶绿素总含量和光合参数均降低;喷施1.0 mmol/L Spd的杏苗叶片MDA含量、可溶性糖含量、Pro含量、叶绿素总含量及大部分光合参数提高;在干旱胁迫下喷施1.0 mmol/L Spd可使杏苗的MDA含量、可溶性糖含量、Pro含量、叶绿素总含量及大部分光合参数显著提高(P<0.05);在干旱胁迫下喷施1.0 mmol/L MGBG可促进杏苗叶片MDA含量、Pro含量、叶绿素总含量及大部分光合参数降低。【结论】喷施1.0 mmol/L Spd可增强金太阳杏苗对干旱胁迫环境的适应能力,可在杏规模化栽培中应用。  相似文献   

17.
外源一氧化氮供体硝普钠(SNP)对巴西蕉幼苗抗旱性的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究不同浓度一氧化氮供体硝普钠(SNP)处理对土壤水分胁迫下巴西蕉幼苗生理特性影响的结果表明:4个SNP处理浓度(0.05mmol/L,0.1mmol/L,0.5mmol/L,1.0mmol/L)均能显著降低干旱条件下巴西蕉幼苗叶片的相对电导体率及MDA含量,提高叶片相对含水量、脯氨酸含量及SOD活性,从而提高巴西蕉幼苗的抗旱性。综合表现来看,以0.5mmol/L的处理浓度效果最佳。  相似文献   

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