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小麦幼苗对盐碱胁迫的响应机制以及外源ga对其伤害缓解 - 慧知文库.doc

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1、小麦幼苗对盐碱胁迫的响应机制以及外源GA3对其伤害缓解作用的研究原文地址:http:/ 学校代码: 分类号:盟箜研究生学号:!垒垒四 密 级:玉东北埽荭大誊硕士学位论文小麦幼苗对盐碱胁迫的响应机制以及外源对其伤害缓解作用的研究 仃 作者:刘佳菊 指导教师:穆春生教授学科专业:生态学研究方向:植物生理生态学 学位类型:学历硕士东北师范大学学位评定委员会年月独创性声明本人郑重声明:所提交的学位论文是本人在导师指导下独立进行研究工作 所取得的成果。据我所知,除了特别加以标注和致谢的地方外, 论文中不包含 其他人已经发表或撰写过的研究成果。对本人的研究做出重要贡献的个人和集 体,均已在文中作了明确的说

2、明。本声明的法律 结果由本人承担。 学位论文作者签名:啦日期:洳 石、乡学位论文使用授权书本学位论文作者完全了解东北师范大学有关保留、使用学位论文的规定, 即:东北师范大学有权保留并向国家有关部门或机构送交学位论文的复印件和 电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授 权东北师范大学可以将学位论文的全 部或部分内容编入有关数据库进行检索。可以采用影印、缩印或其它复制手段 保存、汇编本学位论文。 (保密的学位论文在解密后适用本授权书) 指导教师签名:日 期:学位论文作者签名:汹日期:讼!厶:罗学位论文作 工作单位:通讯地址:电话:乡邮编:纽丝型摘要土壤盐渍化是限制农业生产和影响生态环境的重要因素之一。

3、植物在盐碱胁迫下的 生理响应机制以及如何提高植物耐盐碱能力一直是研究人员关注的焦点。小麦隶属禾本 科小麦属,是世界上种植面积最大、 总产最高的一年生粮食作物。在我国,小麦是仅次 于水稻的第二大粮食作物,在国民经济中占有重要地位。因此,研究小麦 对盐碱胁迫的 生理响应机制以及如何提高其盐碱耐性,对促进农业生产具有重要意义。 将两种中性盐、及两种碱性盐、均按:的摩尔比均 匀混合,设置、三个梯度,分别处理小麦幼苗来探讨两种胁迫对小麦幼苗期生长的影响及其生理响应机制。研究结果表明,碱胁迫对小麦幼苗生长的 抑制作用要大于盐胁迫,并且盐碱胁迫对小麦根的伤害作用比茎叶更高。小麦对盐胁迫 和碱胁迫的生理响应机

4、制不同。矿、可溶性糖、脯氨酸等溶质均参与盐和碱胁迫下的 渗透调节作用,但是它们的积累量不同,碱 胁迫下比盐胁迫积累更多的、可溶性糖 和更少的脯氨酸。在盐胁迫下,小麦主要通过积累等无机阴离子来平衡过量的钠离 子,而在碱胁迫下土壤中高的环境抑制了根系对无机阴离子的吸收,此时小麦则通 过合成有机酸阴离子来参与调节离子平衡。有机酸和的积累是小麦对两胁迫生理响 应机制和适应对策的根本区别所在,是小麦对盐胁迫的响应物质,而有机酸则是其对碱胁迫的特殊响应物质。在衄的混合中性盐(:一:)和混合碱性盐(:)胁迫处理小麦的同时,进行外源赤霉素()叶面喷施处理。共设置和帅两个梯度,研究不同浓度的外源对盐碱胁迫伤害的

5、缓解作用。研究结果表明,外源舢能有效的缓解盐胁迫和碱胁迫对小麦幼苗的伤害作用。在盐胁迫下,应用 外源降低了茎叶中、和脯氨酸的含量,增加了茎叶干重,有效的缓解盐胁迫 对小麦地上部分生长的抑制作用。在碱胁迫下,外源降低茎叶中矿、脯氨酸和有 机酸的含量,增加了可溶性糖含量,增加了茎叶干重,也有效缓解了碱胁迫对小麦幼苗 的伤害作用。无论哪种胁迫,都抑制了胁迫产物脯氨酸的积累。 关键词:盐胁迫;碱胁迫;外源;小麦;离子平衡】删勰嗽锄舒劬融姐 西锄 百 踮 缸 岫璐 扯 髓 廿锄 叩 , 即 ,觚 黼 五 锄 撕, 锄 锣 柚,灿 昏 【 : 觚锄确妙酏锄呻觚 鲥 、 ( 鲫【 粕 ,俩 : , 撕 ,

6、, 骶! 。 丘觚 垂矗酏 锄 咖量嘁幽 证弱伊也柚 缸,锄 够 曲 踞锄锄 慨 西 色 , 虬 锄 ,酏锄 曲嘶撕 由玑啪撕阳, 吐锄 锄 【 十, 盯 日 懿, 扯觚 也 拄,曲锄璐佩 璐而主,雒捌 蛐 妇嘶 肌啪舀咒蛐暇百 如 仔 ,晷 陀 。 政 (】:)粕 )【证 (:)骶呜髓昏目砸 锄。 邺)盯), 觚 ( 豁 旧俩玲 璐碳、: 肿璐 强钕 。 船 雠 酏 嚣,雌 吣硎:,融阻【锣仃鼯 岱蚀 峨一觚 伽呲印临, 嬲。廿 、蛐鸥 霉 廿铭锄 邺 也(:弱酣曲吣姐 髂 仇 盯,酗 仃麟 锄 ,肌 彘 锄 溉 盯蜘 , 沁 :吮;挑“他; ; 锄原书空白页 不缺内容目录中文摘要 英文摘要

7、目录 ;言土壤盐碱化概况盐碱胁迫对植物幼苗的影响及其适应机制研究进展盐胁迫影响植物幼苗生长的机理 。碱胁迫影响植物幼苗生长的机理 植物在盐碱胁迫下的适应机制关于外源植物激素缓解盐胁迫作用的研究进展研究目的及意义: 研究方法实验材料与方法 植物材料及培养条件盐碱胁迫处理及其条件 盐碱胁迫与互作处理 生长和生理指标的测定 取样和样品预处理。无机离子的测定有机溶质的测定 数据统计与分析一结果与分析。小麦幼苗生长对盐碱胁迫的生理响应机制 生物量 无机离子 有机溶质外源对小麦幼苗盐碱胁迫伤害的缓解作用生物量 无机离子。 有机溶质讨论 盐碱胁迫对小麦幼苗生长的影响及其生理响应机制生长 无机离子。 有机溶质

8、。外源凡对盐碱胁迫伤害的缓解作用。外源对盐胁迫 伤害的缓解作用外源对碱胁迫 伤害的缓解作用。结 致论。 谢参考文献东北师范大学硕士学位论文引言土壤盐碱化概况土壤盐渍化是限制农业生产和影响生态环境的重要因素之一全世界多个国家约有亿耐土地存在着不同程度的土壤盐渍化问题,在我国,盐渍土壤面积达到了亿,约占全国耕地总面积的左右【】。目前由于长期存在着灌溉施肥不合理, 田间管理不科学以及环保措施落后、力度不足等问题,这又造成了大量良田的次生盐渍 化,致使我国盐渍化土壤面积正在以惊人的速度不断增加。因此, 进行作物耐盐碱性研 究,合理的利用盐渍化土壤,对于促进农业生产以及改善生态环境都具有极其重要意义。

9、土壤中盐分的种类和含量是影响作物生长及产量的重要非生物因素之一。土壤中含 盐量过高会影响植物生长,导致作物减产, 严重时甚至死亡。通常土壤中盐分的种类是 决定土壤性质的重要因素。一般来说钠盐是造成土壤盐害的主要盐类,其中、 、是东北盐碱化土地的主要致害盐类。土壤中和含量较多的称为盐土,而和含量较多的称为碱土,由于在自然界中这 两种情况通常相伴出现,因此习惯将二者统称为盐碱土【】。盐碱胁迫条件下,植物的一些外部形态特征以及内部的生理生化特性都会发生一系列的变化,研究表明,这些变化 有的可能是胁迫伤害的结果,而有的则可能是植物对逆境的积极反应,有利于植物适应不利的环境条件【】。盐碱胁迫对植物幼苗的

10、影响及其适应机制研究进展盐胁迫影响植物幼苗生长的机理 通常,当土壤中的盐浓度显著低于(降低)土壤水势时,即被认为是 产生了盐害现象【】。土壤中盐分含量过高会抑制种子萌发,影响植物的正常生长,引起 植物体内的生理代谢紊乱。盐胁迫可以直接影响植物细胞质膜的组分,改变质膜透性, 导致跨膜离子运输效率发生变化,这些变化最终会引起质膜的结构以及生理功能受到不 同程度的伤害。细胞质膜受到盐胁迫伤害后又会进一步影响细胞代谢,从而导致植物细胞的生理生化功能受到影响。目前人们普遍认为盐胁迫产生机理主要有两个方面:即渗透胁迫和离子毒害作用。 另外,还有研究表明由于盐离子(、等)的存在,一些低浓度的矿质营养元素的

11、吸收会受到一定程度的抑制,导致营养亏缺,从而抑制植物生长【】。()渗透胁迫土壤中的盐分积累过多,使植物根际土壤溶液的浓度增大,渗透势降低。当土壤溶 液浓度达到一定范围以后,就会在植物根系周围形成了一种水逆境,即土壤溶液浓度远 大于细胞液浓度。在相互连通的两种溶液中,水 总是由溶液浓度相对低的一侧向溶液浓东北师范大学硕士学位论文度高的一侧移动,这就会导致植物根系吸水困难。此时如果植物要从外界环境吸收水分, 就必须形成比土壤溶液更低的水势(即更高的溶液浓度),否则植物将处于生理干旱状 态,受到与水分胁迫相同的危害。一般土壤盐分超过加时植物就会表现出一定 程度上的吸水困难,而当盐分高于时植物体内的水

12、分就可能会外渗,导致其生长速率显著降低。严重时甚至会死亡。土壤中盐分过多,根吸收水分的能力大大降低,导致木质部水势下降,运入生 长区 的水分减少,植物因缺少水分而生长受到抑制,同 时其它离子的吸收和利用也会受到影响【】 ()离子毒害盐胁迫下,植物会从土壤中吸收大量的和等盐离子增加细胞渗透势。土壤中过多的可以置换细胞膜以及细胞内膜系统上结合的,使得膜结构上的增加,致使膜的完整性受到破坏以及膜的功能受到抑制。细胞膜选择透性遭到破坏, 不仅导致细胞内的、磷以及部分有机溶质外渗,而且胞外有害离子如北,、大量 进入细胞,造成细胞内离子平衡的破坏【。进入细胞内的和不仅会破坏细胞质 膜的光合特性,使叶绿体分

13、解,叶绿素被破坏,叶 绿 素和胡萝卜素的生物合成受干扰, 还会引起气孔关闭,植物对的吸收能力下降,降低植物光合能力,同时植物体内蛋白质合成也会受到抑制,蛋白质水解作用加强,造成体内氨基酸积累,部分氨基酸会转化为丁二胺、戊二胺以及游离的氨,当它们达到一定浓度时细胞就会中毒死亡【】。()营养亏缺植物正常的生长发育需要一定量的各种矿质元素,逆境条件会使一些营养元素的吸 收受到抑制,从而引起植物营养失调。 盐胁迫引起的营养亏缺,主要是植物在吸收 矿质 元素的过程中盐离子与其他营养元素相互竞争,从而阻止了植物对一些矿质元素的吸收。盐碱土中的、矿、一浓度过高,阻碍植物对营养元素、一等的吸收,其中最常见的就

14、是;犯引起的亏缺。 盐碱土壤中的量比要少的多】,当处理后,十与具有低亲和性的产生吸收竞争,因此浓度增高。的吸收就会受到抑制,导致植株缺。此 时,如果土壤中有足够的存在,将会促进利于运输的高亲和性系统更好的运转,植物能够获得足够的并限制的吸收【匀。近年来有研究发现能缓解的毒害作用,实验表明,能保护膜系统不受的毒害,维持膜的完整性并且减少细胞质中的渗漏【” 】。此外,盐胁迫造成的养分不平衡现象还表现在和等含氮和磷元素的吸 收抑制现象上,其原因可能是盐胁迫后的对这些阴离子产生了竞争性吸收作用。 碱 胁迫影响植物幼苗生 长的机理 土壤中和含量较多时被称为碱土。对植物发生碱胁迫作用。碱胁 迫对植物影响的

15、机理除了与盐胁迫相似的渗透胁迫和离子毒害之外,还涉及到高值的影响。大量实验研究模拟碱胁迫对植物生长发育的影响,表明碱胁迫不仅危害植物的生长,并且使与植物正常生命活动相关的一系列生理指标都发生变化。碱土中含有大量东北师范大学硕士学位论文的一和会导致土壤的值升高,使根际的营养供应和离子失衡。李玉明等用,姗 含有不同比例的,和的混合盐溶液 对高粱幼苗进行混合盐碱胁迫处理后,高粱幼苗存活率、相对 生长率、相对含水量、相对根系活力以及电解质外渗率等胁变指标均随盐浓度和碱性盐 比例增加而增加,在碱胁迫较弱时胁变主要受盐度影响,随碱胁迫增大成为影响胁 变的主要因素。在高盐高碱条件下,盐胁迫与碱胁迫间具有协同

16、作用【,碱胁迫对植物的不利影响要比盐胁迫更为严重【 】。植物在盐碱胁迫下的适应机制 通常,植物适应盐胁迫的生理生化机制主要有两种,即避盐和耐盐。避 盐是通过降 低植物体内的盐分积累来避免盐害的发生,植物主要采用通过盐腺把盐分排出体外,通 过吸收水分或提高生长速率来降低盐浓度,或选择吸收盐离子等方式来逃避盐害。耐盐 是指植物通过自身的生理或代谢过程的调节,忍受己经进入细胞内的盐分。耐盐是植物 适应盐胁迫的主要生理机制,植物可以通过渗透调节,离子区域化等多种机制来忍耐盐害。在盐渍环境中,土壤中盐分过高,使土壤溶液的 渗透势(水势)降低,植物吸水困 难, 引起渗透胁迫。植物在渗透胁迫的作用下,通 过

17、调节细胞内的渗透势, 继续从外界吸水, 以适应逆境的这种现象称为渗透调节。渗透调节一般是由无机离子和有机相容物质共同 参与完成,即细胞从外界吸收和积累无机离子(以、为主),以降低胞内的渗 透势,同时细胞内还合成许多有机小分子物质作为渗透调节剂,进一步调节细胞的渗透势【。细胞内渗透调节物质的种类很多,大致可分为两大类。类是由外界进入细胞的无 机离子,一类是细胞内合成的有机物质。二者有如下共同特点:分子量小、容易溶解: 有机调节物在生理范围内不带静电荷:能被细胞膜保持住;引起酶结构变化的作用 极小:在酶结构稍有变化时,能使酶构象稳定,而不至溶解;生成迅速,并能累 积到足以引起调节渗透势的量。()无

18、机离子。逆境下细胞内常常累积无机离子以调节渗透势,特别是盐生植物主 要靠细胞内无机离子的累积来进行渗透调节。 ()脯氨酸。脯氨酸是最重要和有效的渗透调节物质,外源脯氨酸也可以减轻高等 植物的渗透胁迫。脯氨酸在抗逆中的作用有两点:一是作为渗透调节物质,保持原生质 与环境的渗透平衡;二是保持膜结构的完整性。脯氨酸与蛋白质相互作用能增加蛋白质 的可溶性和减少可溶性蛋白的沉淀,增强蛋白质的水合作用。 ()甜菜碱。多种植物在逆境下都有甜菜碱的积累,甜菜碱也是重要的细胞质渗透调节物质。()可溶性糖。可溶性糖是另一类渗透调节物质,包括蔗糖、葡萄糖、果糖、半乳 糖等。可溶性糖的积累主要是由于淀粉等大分子碳水化

19、合物的分解,光合产物形成过程中直接转向低分子量的物质蔗糖等,而不是淀粉。东北师范大学硕士学位论文 石德成等对羊草、星星草、向日葵等植物的研究表明,盐胁迫与碱胁迫是既相关又有本质区别的两种不同胁迫,碱胁迫对植物生长、生理的破坏性比盐胁迫更严重【】, 因此,植物对两种胁迫的适应机制,既有某些相似的趋势,又有本 质的区别。在盐胁迫 下,小麦,虎耳草等叶片净光合速率,气孔 导度,蒸腾速率以及光和色素含量变化均呈 现单峰曲线,且只有在盐浓度超过后才 显著低于对照:而在碱胁迫下净光合速 率,气孔导度,蒸腾速率以及光合色素含量均随碱浓度的增加而显著降低【 。与盐胁迫相比,碱胁迫的高直接影响了植物对矿质元素的

20、吸收并且干扰了细胞内离子平衡的重建。为抵抗碱胁迫,植物不仅要通过调控细胞内的来维持离子平衡, 还要消耗 物质和能量去平衡根外的高环境【。植物对盐碱胁迫的适应机制也与植物种类有关。例如,碱篷和碱地肤等盐生牧草对 盐碱胁迫有着特殊的响应机制,既随着的盐碱度增加,无机离子的含量并未显著降低,相反。,一和等离子显著积累。另外研究表明碱地肤通过在体内积累 草酸来调节细胞内离子平衡,从而抵御碱胁划】,而羊草和星星草等耐盐性禾本科牧草则通过积累柠檬酸来实现这一调节的【 】。关于外源植物激素缓解盐胁迫作用的研究进展关于如何增强作物的盐碱抗性提高作物在盐渍化土壤中的产量这一科学问题,众 多学者开展了大量相关研究

21、。目前,提高作物的耐盐碱性的方法主要有方面【】:应 用外源物质(包括无机化合物和有机化合物)对植物种子进行播种前预处理,主要是浸 种方法;应用外源无机物和有机物在植物生长初期喷施处理来抵御盐碱伤害:耐盐 碱性品种的选育。由于植物耐盐碱的机理比较复杂一直以来国际上对耐盐碱作物品种 的选育一直缺乏统一的标准,因此最后一种方法具有一定局限性。目前许多学者研究的 重点主要集中在对种子进行预处理和植物生长初期施用外源物质这两个方面。 利用外源物质来缓解作物的盐害是提高产量的一条可取途径。研究表明外源水杨酸,脯氨酸。,多胺以及一些外源植物激素等都能有效地提高作物的耐盐性【(协】。大量研究表明,植物激素具有

22、保护植物抵抗逆境(干旱、高低温、 盐害及 病虫害)对其影响的作用。在一些作物研究中,植物激素预处理种子叩】和苗期施用植物激素【 均可以缓解盐胁迫对作物生长的抑制和生理毒害。因此,可以预见植物生长 调节物质在提高作物抗逆性方面将发挥越来越重要的作用。植物激素是简单的小分子有机化合物,是植物自身产生的调节物质。它们在极低浓 度(小于衄妁)下,就能调节植物的各种生理过程。目前公认的植物激素有五类, 即生长素、赤霉素、细胞分裂素、脱落酸和乙 烯。其中生长素、赤霉素、细胞分裂素为 促进生长发育的促进型激素,脱落酸、乙烯为抑制性激素。植物激素不仅影响到细胞的 分裂、伸长、分化而且会影响植物 发芽、生根、开

23、花、结实、性别的决定、休眠以及 脱落等。所以,植物激素对植物的生长发育具有重要的调节控制作用, 对保护植物抵抗 逆境(干旱、高低温、盐害及病虫害)具有积极的作用东北师范大学硕士学位论文 赤霉素是公认的种植物内源激素之一,它参与了植物生长发育的全过程,具有多 种生理功能,可以打破某些植物的休眠,延缓植物叶片的衰老和黄化。赤霉素最 显著的生理效应就是促进植物的生长,加强对养分的动员效应,延缓叶片衰老,并且不存在超最适浓度的抑制作用。研究发现赤霉素对于盐逆境中种子的萌发以及幼苗的生长都 具有一定的缓解和促进作用【钔。徐本美等指出浸种可提高盐渍条件下小麦种子发 芽率、种子活力以及洳淀粉酶的活性,从而提

24、高小麦幼菌对盐的适应性【冽。 赵可夫对菜 豆的研究显示,外源赤霉素()可促进盐渍条件下植物的生长,并抵消盐分对菜豆生 长、光合作用及养分运输的抑制作用【】。阳等人研究叶面喷施 对胁迫下春小麦的影响,指出可以降低盐胁迫下芽和根中财,的积累,同时处理可显著提高小麦的光合能力【。撕 纠】对玉米幼苗 进行盐胁迫与外施共同处理,发现应用籼使玉米体内脯氨酸大量积累,这不仅维持了细胞膜的渗透性而且 增加了玉米体内的营养物质含量,从而减轻了胁迫对其产生的不利影响。研究目的及意义土壤盐碱化是世界性的资源和生态问题,是限制农业及畜牧业发展的重要因素。因 此,植物在盐碱胁迫下的生理响应机制以及如何提高植物耐盐碱能力

25、一直是研究人员关 注的焦点。小麦隶属禾本科小麦属,一年生粮食作物。小麦是世界上种植面积最大、总 产最高的农作物。在我国,小麦是仅次于水稻的第二大粮食作物,是北方众多地区人民 的主要粮食,在国民经济中占有重要地位。小麦品种众多,小麦多数品 种具有适度的耐 盐性,目前关于小麦对盐胁迫,尤其是 胁迫的响应和适应机制报道较多,但是关 于小麦对碱胁迫的响应和适应机制还不清楚。植物激素对植物的生长发育有重要的调控 作用,外源植物激素(如脱落酸,赤霉素等)能够有效缓解盐胁迫对植物的伤害,提高植 物耐盐性。目前关于对盐胁迫下植物的影响研究较多,并证明它对盐胁迫下植物的 生长和生理均有一定促进作用,而关于外施

26、对碱胁迫下植物的生长及生理是否有缓解作用,以及缓解机制如何,还不是很清楚。本实验以小麦为实验材料,鉴于盐胁迫和碱胁迫对植物的胁迫机理不同,比较不同 浓度盐胁迫和碱胁迫对幼苗的生长及生理的影响,目的在于阐述一年生作物小麦在 盐、碱胁迫下的生理响应机制;另外,通过小麦幼苗对外源和盐碱胁迫共同作用的 生理响应机制,来探索不同浓度外源 对盐胁迫和碱胁迫的缓解作用。本研究对于揭 示作物的耐盐碱机理机制具有重要意义,可为提高盐碱地区作物和牧草的产量及品质提供科学方法和理论依据。东北师范大学硕士学位论文研究方法实验材料与方法植物材料及培养条件 试验于年的月份在东北师范大学进行。试验材料选取吉林农业大学培育

27、的春小麦品种吉麦号(生长期,千粒重)。试验前,挑选大小均一且籽粒饱满的小麦种子,于月日均匀播种在直径为 锄盛满洗净细沙的塑料花盆内。出苗前每隔两日用清水浇灌一次,出苗后每日用倍的锄营养液透灌。营养 液的成分包括: 吐订, 矿, , , , , , 广, 一,州, , 一 【】。盐碱胁迫处理前每盆定株棵,所有花盆室外放置,胁迫处理后人工遮雨。 盐碱胁迫处理及其条件 将两种中性盐、及两 种碱性盐、均按:的摩尔比均 匀混合于倍觚营养液中,配制 浓度为、 姗 一的混合盐碱溶液, 分别作为盐胁迫和碱胁迫处理条件(为盐胁迫处理,为碱胁迫处理)。 当小麦长至三叶期后(出苗一周左右),将盆幼苗随机分成组,每组

28、盆,每 盆作为一个重复。将其中一组作为对照, 每天:肛:以锄营养液透灌。 将其余组再分为盐胁迫和碱胁迫两组,每天相同时间分别用盐碱处理液分 次透灌(透灌过程中避免处理液滴到幼苗叶片上),连续处理。盐碱胁迫与互作处理将中性盐、及碱性盐、均按摩尔比:混合于倍营养液中,配制浓度为衄 的混合盐碱溶液,分别作为盐胁迫和碱胁迫处理条件(为盐胁迫,为碱胁迫)。称取适量认(日本东京化成工业株式会社制品)用微量乙醇溶解后定溶至,配置成最终浓度分别为咖和溶液(抱、分别 表示盐碱胁迫与表示盐碱胁迫与 互作)。互作,、斗分别当小麦长至三叶期(出苗大概两周左右),将盆幼苗随机分成组,每组盆,每盆作为一个重复。将其中一组

29、作为对照。 每天浇灌羽营养液。将其余盆用作盐胁迫和碱胁迫与的互作处理, 每天:分 别用衄 的混合 液处理各,分次透灌,连续处理。盐碱胁迫处理的同时,用不同浓度(、啦)溶液各分四次分别于胁迫处理的第、,在透灌处东北师范大学硕士学位论文 理液前对小麦幼苗进行叶面喷施处理,以所有叶片上液滴均匀并成滴滴下为准。生长和生理指标的测定取样和样品预处理 在最后一次处理后的第二天早晨收样。先将所有幼苗用自来水冲洗若干次,再用蒸 馏水冲洗遍,将小麦幼苗的茎叶和根分开分别于高温下杀青。然后于 烘箱烘至恒重,称量并计算单株茎叶和根的干重。 无机离子的测定 每个重复分别称取干样,用去离子水沸水浴条件下浸提,浸提液 用

30、来测无机离子及可溶性糖等生理指标。 采用原子吸收分光光度计(一,嘶 ,北京)分别测定、游离和游离四种阳离子。采用离子色谱系统(,咖,)分别测定一、一和四种阴离子,测定条件为:离子交换柱。电导检测 器,移动相为:,。所有测试样品测试前均用哪膜过滤。试验用水均为超纯水。有机溶质的测定。可溶性糖含量采用葸酮比色法测赳,提样方法同无机离子。用葡萄糖做标准曲线,紫外分光光度计在波长下比色测定。脯氨酸含量用水合茚三酮法测定【刊,样品用磺基水杨酸提取,浸提液加入冰乙酸和酸性茚三酮,沸水浴,冷却后加入甲苯,取上层液用分光光度计在姗波长下比色测定。采用离子色谱测定分析有机酸各组分。色谱条件为:型离子色谱系统,

31、分析柱,电导检测器,干扰抑制器,再生液:四 羟基氢氧化铵,移动相:全氟丁酸,流速:,柱温:,进样量:山。 所有测试样品测试前均用岬滤膜过滤。试验用水均为超纯水。总有机酸含量由可测定的有机酸组分总和得出。数据统计与分析采用( 虻,也,)软件对实验数据进行统计分析,结 果用平均数士标准误表示,单因素方差分析()后做多重比较(岫觚),显著 水平为。东北师范大学硕士学位论文结果与分析小麦幼苗生长对盐碱胁迫的生理响应机制生物量 随着盐、碱胁迫浓度的增加,单株小麦幼苗茎叶及根的干重均显著降低(, 图)。当胁迫浓度为,时, 盐胁迫下茎叶干重分别较对照降低了 倍,倍和倍,而碱胁迫下降低量分别为倍,倍和倍。盐碱

32、胁迫 对根干重的影响也呈现相同趋势,盐胁迫下根干重分别较对照降低了倍,倍和倍,而碱胁迫下降低量为倍,倍和倍。相同盐浓度下,碱胁迫下茎叶及根干重下降程度高于盐胁迫的,这表明碱胁迫对小麦幼苗的伤害要大于盐胁迫。同一胁迫浓度下,盐或碱胁迫对根干重的影响要大于茎叶干重。例如在时, 盐胁迫下茎叶干重较对照降低了倍,而根干重则下降了倍;时,盐胁 迫下茎叶干重较对照降低了倍,而根干重则下降了倍;虹订时,碱胁迫下 茎叶干重较对照降低了倍,而根干重则下降了倍,其他浓度盐碱胁迫下均呈相同趋势。这一结果表明两种胁迫对于根的伤害程度远大于茎叶。旦 硼斗 吉确。一 上 璺 一釜 丑器事工 一、乒(盐度甄()图盐、碱 胁迫对小麦茎叶和根干重的影响(

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