硝酸钙胁迫对黄花菜一些生理指标的影响
Effects of Ca(NO3)2 Stress on Some Physiological Indicators of the Daylily
DOI: 10.12677/HJAS.2016.65020, PDF, HTML, XML,  被引量 下载: 1,993  浏览: 5,068  科研立项经费支持
作者: 李艳清, 刘 冲, 韩志平:山西大同大学生命科学学院,山西 大同;张海霞:山西大同大学后勤管理处,山西 大同
关键词: 黄花菜Ca(NO3)2胁迫氧化伤害渗透调节Daylily Ca(NO3)2 Stress Oxidative Damage Osmotic Adjustment
摘要: 本文以大同黄花菜为材料,研究了不同浓度Ca(NO3)2胁迫对营养液栽培黄花菜一些生理指标的影响。结果表明,随Ca(NO3)2处理浓度升高,叶片中丙二醛含量逐渐升高,脯氨酸含量显著增加;可溶性糖、可溶性蛋白、抗坏血酸含量表现“升高–降低”的规律,在100 mmol/L Ca(NO3)2胁迫下达到最大值。说明Ca(NO3)2胁迫浓度越大,对黄花菜植株的过氧化伤害也越大,但黄花菜能够通过大量积累脯氨酸、抗坏血酸等有机渗透调节和抗氧化物质在一定程度上适应盐胁迫。
Abstract: With Datong Daylily as material, the paper studied the effects of different concentrations of Ca(NO3)2 on some physiological indicators of daylily hydroponically. The results showed that with increasing Ca(NO3)2 concentrations, the content of MDA in leaves increased gradually, and proline content increased significantly. The contents of soluble sugar, soluble protein and ascorbic acid showed the law of “increase-decrease”, and reached the maximum value at 100 mmol/L Ca(NO3)2 stress. The research illustrated that the greater Ca(NO3)2 stress concentration, the more serious the oxidative damage to the daylily plants, but daylily can partly adapt to Ca(NO3)2 stress through the accumulation of organic osmotic adjustment substance, such as proline, and antioxidative substance, such as ascorbic acid.
文章引用:李艳清, 刘冲, 韩志平, 张海霞. 硝酸钙胁迫对黄花菜一些生理指标的影响[J]. 农业科学, 2016, 6(5): 132-137. http://dx.doi.org/10.12677/HJAS.2016.65020

参考文献

[1] 刘永庆, 沈美娟. 黄花菜品种资源研究[J]. 园艺学报, 1990, 17(1): 45-46.
[2] 韩志平, 陈志远, 黄蕊, 等. 1-MCP对黄花菜贮藏保鲜效果的研究[J]. 山西大同大学学报, 2012, 28(6): 49-51.
[3] 曹辉, 于晓英, 邱收, 等. 盐胁迫对董草生长及其相关生理特性的影响[J]. 湖南农业大学学报, 2007, 33(6): 690- 693.
[4] 郭世荣. 无土栽培学[M]. 北京: 中国农业出版社, 2003.
[5] 高俊凤. 植物生理学实验指导[M]. 北京: 高等教育出版社, 2006.
[6] 赵会杰. 抗坏血酸含量及抗坏血酸过氧化物酶活性的测定[C]//中国科学院上海植物生理研究所、上海市植物生理学会. 现代植物生理学实验指南. 北京: 科学出版社, 1999.
[7] 宗学凤, 王三根. 植物生理研究技术[M]. 重庆: 西南师范大学出版社, 2011.
[8] 王孝平, 邢树礼. 考马斯亮蓝测定蛋白质含量的研究[J]. 天津化工, 2009, 23(3): 40-42.
[9] 李顺, 龙娟, 徐慧妮. 樱桃番茄幼苗对硝酸盐胁迫的生长和生理响应[J]. 西北植物学报, 2014, 34(2): 332-340.
[10] Parida, A.K. and Das, A.B. (2005) Salt Tolerance and Salinity Effects on Plants: A Review. Ecotoxicology and Environmental Safety, 60, 324-349.
http://dx.doi.org/10.1016/j.ecoenv.2004.06.010
[11] 袁祖华, 蔡雁平. 盐胁迫下嫁接黄瓜幼苗有机渗透调节物质含量及膜脂过氧化水平研究[J]. 湖南农业大学学报, 2007, 33(2): 180-182.
[12] 汪月霞, 孙国荣, 王建波, 等. NaCl胁迫下星星草幼苗MDA含量与膜透性及叶绿素荧光参数之间的关系[J]. 生态学报, 2006, 26(1): 122-129.
[13] 金春燕, 孙锦, 郭世荣. 外源亚精胺对Ca(NO3)2胁迫下黄瓜幼苗生长和活性氧代谢的影响[J]. 西北植物学报, 2010, 30(8): 1627-1633.
[14] Ashraf, M. and Harris, P.J.C. (2004) Potential Biochemical Indicators of Salinity Tolerance in Plants. Plant Science, 166, 3-16.
http://dx.doi.org/10.1016/j.plantsci.2003.10.024
[15] 刘凤荣, 陈火英, 刘杨, 等. 盐胁迫下不同基因型番茄可溶性物质含量的变化[J]. 植物生理与分子生物学学报, 2004, 30(1): 99-104.