歡迎來到園藝星球(共享文庫)! | 幫助中心 分享價值,成長自我!
園藝星球(共享文庫)
換一換
首頁 園藝星球(共享文庫) > 資源分類 > PDF文檔下載
 

外源H2S對低溫下日光溫室黃瓜光合作用及抗氧化系統(tǒng)的影響_周超凡.pdf

  • 資源ID:11743       資源大?。?span id="4yyr14i" class="font-tahoma">751.09KB        全文頁數:11頁
  • 資源格式: PDF        下載權限:游客/注冊會員/VIP會員    下載費用:0金幣 【人民幣0元】
快捷注冊下載 游客一鍵下載
會員登錄下載
微信登錄
下載資源需要0金幣 【人民幣0元】
郵箱/手機:
溫馨提示:
系統(tǒng)會自動生成賬號(用戶名和密碼都是您填寫的郵箱或者手機號),方便下次登錄下載和查詢訂單;
驗證碼:   換一換

加入VIP,免費下載
 
友情提示
2、PDF文件下載后,可能會被瀏覽器默認打開,此種情況可以點擊瀏覽器菜單,保存網頁到桌面,既可以正常下載了。
3、本站不支持迅雷下載,請使用電腦自帶的IE瀏覽器,或者360瀏覽器、谷歌瀏覽器下載即可。
4、本站資源下載后的文檔和圖紙-無水印,預覽文檔經過壓縮,下載后原文更清晰   

外源H2S對低溫下日光溫室黃瓜光合作用及抗氧化系統(tǒng)的影響_周超凡.pdf

園藝學報 2016 43 3 462 472 Acta Horticulturae Sinica 462 doi 10 16420 j issn 0513 353x 2015 0808 http www ahs ac cn 收稿日期 2015 12 18 修回日期 2016 03 13 基金項目 國家自然科學基金項目 31572170 山東省自然科學基金項目 ZR2015CM005 通信作者 Author for correspondence E mail axz 外源 H 2 S 對低溫下日光溫室黃瓜光合作用及抗 氧化系統(tǒng)的影響 周超凡 吳幗秀 李 婷 畢煥改 李清明 艾希珍 山東農業(yè)大學園藝科學與工程學院 作物生物學國家重點實驗室 農業(yè)部黃淮地區(qū)園藝作物生物學與種質創(chuàng)制重 點開放實驗室 山東泰安 271018 摘 要 為了探討外源硫化氫 H 2 S 對黃瓜耐冷性的調控機理 以 津優(yōu) 3 號 黃瓜為試材 葉面 噴施 H 2 S 供體硫氫化鈉 NaHS 以清水處理為對照 研究 H 2 S 對溫度變化的響應 以及對黃瓜葉片光 合作用和抗氧化系統(tǒng)的影響 結果表明 隨著日光溫室內氣溫降低和低溫持續(xù)時間的延長 黃瓜葉片的 H 2 S 含量及 D L 半胱氨酸脫巰基酶 CDes 活性先升高 后降低 光合速率 P n 氣孔導度 G s 蒸騰速率 T r 核酮糖 1 5 二磷酸羧化酶 RuBPCase 活性 以及暗下光系統(tǒng) 最大光化學效率 F v F m 光下實際光化學效率 PSII 電子傳遞效率 ETR 和光化學猝滅 q P 逐漸降低 胞間 CO 2 濃度 C i 初始熒光 F o 和非光化學猝滅 NPQ 趨于升高 低溫脅迫可使 MDA 含量增加 超氧化物歧化酶 SOD 過氧化物酶 POD 過氧化氫酶 CAT 抗壞血酸過氧化物酶 APX 和谷胱甘肽還原酶 GR 活性 先升高后降低 與對照相比 NaHS 處理葉片的 H 2 S 含量和 CDes 活性及 P n G s T r RuBPCase 活性 F v F m PSII ETR 和 q P 明顯升高 C i F o 和 NPQ 顯著降低 低溫下 NaHS 處理的 MDA 含量顯著低于 對照 而 SOD POD CAT APX 和 GR 活性明顯高于對照 NaHS 處理的黃瓜產量比對照增加 15 3 可見 CDes 催化合成 H 2 S 受低溫脅迫誘導 外源 H 2 S 可增強活性氧清除能力 減輕低溫對黃瓜葉片光合機 構的傷害 關鍵詞 黃瓜 低溫脅迫 活性氧 光合作用 硫化氫 中圖分類號 S 642 2 文獻標志碼 A 文章編號 0513 353X 2016 03 0462 11 Effect of Exogenous Hydrogen Sulfide on Photosynthesis and Antioxidant System of Cucumber Leaves Under Low Temperature in Solar Greenhouse ZHOU Chao fan WU Guo xiu LI Ting BI Huan gai LI Qing ming and AI Xi zhen College of Horticulture Science and Engineering State Key Laboratory of Crop Biology Key Laboratory of Horticultural Crop Biology and germplasm innovation of Agriculture Ministry Shandong Agricultural University Tai an Shandong 271018 China Abstract The purpose of this paper is to investigate the regulation mechanism of exogenous hydrogen sulfide H 2 S on chilling tolerance in cucumber Cucumis sativa L plants Jinyou 3 cucumber plants were used as materials The respond of H 2 S to temperature and the effect of sodium hydrosulfide NaHS the donor of H 2 S on photosynthesis and antioxidant system in cucumber were investigated 周超凡 吳幗秀 李 婷 畢煥改 李清明 艾希珍 外源 H 2 S 對低溫下日光溫室黃瓜光合作用及抗氧化系統(tǒng)的影響 園藝學報 2016 43 3 462 472 463 with distilled water as the control The results showed that H 2 S content and D L cysteine desulfhydrase CDes activity increased at first and then decreased as the temperature decreased and lasted Low temperature led to decrease in photosynthetic rate P n stomatal conductance G s transpiration rate T r ribulose bisphosphate carboxylic enzyme RuBPCase activity maximum photochemical efficiency of PS in darkness F v F m actual photochemical efficiency of PSII PSII electron transport rate ETR and photochemical quenching q P while increase in intercellular CO 2 concentration C i initial fluorescence F o and non photochemical quenching NPQ Low temperature increased malondialdehyde MDA content The superoxide dismutase SOD peroxidase POD catalase CAT ascorbate peroxidase APX and glutathione reductase GR activities increased in the early days of chilling stress but subsequently decreased Compared with the control the NaHS treated leaves showed significantly higher H 2 S content CDes activity P n G s T r RuBPCase activity F v F m PSII ETR and q P whereas markedly lower C i F o and NPQ NaHS caused a significant decrease in MDA content but an increase in SOD POD CAT APX and GR activities The yield of NaHS treated cucumber plants was 15 3 higher than that of the control This indicated that H 2 S which is catalyzed by CDes was induced by chilling stress Exogenous H 2 S can enhance the ROS scavenging activity and alleviate the injury of photosynthetic apparatus in cucumber leaves against low temperature Key words cucumber chilling stress reactive oxygen ROS photosynthesis hydrogen sulfide H 2 S 北方日光溫室黃瓜 Cucumis sativus L 以越冬栽培為主 冬季和早春經常遭遇低溫或亞低溫 脅迫 前人的研究表明 硫化氫 H 2 S 作為內源信號分子 參與植物體內諸多生理過程 如調節(jié) 氣孔運動 侯智慧 等 2012 促進植物側根的發(fā)育 Jia et al 2015 延緩采后水果貯藏過程中 的成熟和衰老 Shen et al 2015 緩解光抑制傷害 段冰冰和陸巍 2014 等 植物的光合作用 與活性氧代謝是受溫度影響最明顯的生理過程 因此 研究 H 2 S 對低溫 亞低溫 下黃瓜光合作用 及抗氧化系統(tǒng)的影響具有重要意義 關于高等植物內源 H 2 S 的研究可以追溯到 1978 年 Wilson 等 1978 發(fā)現 黃瓜 玉米 大 豆等葉片能夠以光依賴的方式釋放 H 2 S 然而長期以來對高等植物內源 H 2 S 的生理作用知之甚少 由于過量的 H 2 S 會使空氣中的自由基失衡 從而影響植物代謝 導致葉片失綠 光合降低 呼吸異 常 酶活性改變 加速衰老等 所以 以往對 H 2 S 的研究主要集中在其毒理方面 事實上 早在 1982 年 H llgren 和 Fredriksson 1982 就已經發(fā)現 在較低濃度二氧化硫 SO 2 脅迫下 松樹葉片可 通過釋放 H 2 S 作為對 SO 2 的響應 暗示 H 2 S 在植物體內具有特定的生理作用 但當時被先入為主地 認為是 H 2 S 的毒性生理特征所致 直到近幾年 H 2 S 的生理作用才從 氣體信號分子 這一全新的 視角被發(fā)掘 并逐漸引起人們的關注 Jin 等 2011 研究發(fā)現 干旱脅迫可使擬南芥體內的 L D 半胱氨酸脫巰基酶 CDes 的活性升高 內源 H 2 S 產率增加 同時 外源施加生理濃度的 H 2 S 可以 減小葉片的氣孔孔徑 降低蒸騰作用 提高植物對干旱的抵抗力 許多試驗證明 H 2 S 處理可以提 高植物體內過氧化氫酶 CAT 超氧化物歧化酶 SOD 抗壞血酸過氧化物酶 APX 過氧化物 酶 POD 等抗氧化酶的活性 減少植物體內銅 Cu 鎘 Cd 鋁 Al 等多種重金屬的積累 緩解重金屬脅迫對植物根系生長的抑制及植株的毒害作用 Zhang et al 2008 2015 Chen et al 2013 Ali et al 2014 Li 等 2012 用 NaHS 預處理煙草懸浮細胞 發(fā)現可顯著增加其熱脅迫后 Zhou Chao fan Wu Guo xiu Li Ting Bi Huan gai Li Qing ming Ai Xi zhen Effect of exogenous hydrogen sulfide on photosynthesis and antioxidant system of cucumber leaves under low temperature in solar greenhouse 464 Acta Horticulturae Sinica 2016 43 3 462 472 的存活率和再生能力 緩解熱激后細胞活力下降 電解質泄漏和 MDA 積累 Luo 等 2015 研究 發(fā)現 外源 H 2 S 處理可使香蕉果實的耐冷性顯著增強 認為與抗氧化能力和脯氨酸含量升高有關 雖然 H 2 S 對低溫下植物的調控作用已有報道 但日光溫室自然條件下黃瓜內源 H 2 S 對溫度變化的響 應 以及外源 H 2 S 對低溫下黃瓜光合作用和抗氧化系統(tǒng)的影響機理還不清楚 本研究以 津優(yōu) 3 號 黃瓜為試材 探討內源 H 2 S 對溫度變化的響應 以及外源 H 2 S 對黃瓜葉片光合作用和抗氧化系統(tǒng)的 影響 為化學調控植物代謝 緩解低溫 亞低溫 逆境障礙提供理論依據和技術指導 1 材料與方法 1 1 供試材料與試驗設計 試驗于 2014 年在山東農業(yè)大學園藝試驗站日光溫室內進行 供試黃瓜 Cucumis sativus L 品 種為 津優(yōu) 3 號 購自天津市黃瓜研究所 H 2 S 供體為硫氫化鈉 NaHS 購自 Sigma 公司 8 月 15 日用 10 cm 10 cm 營養(yǎng)缽在日光溫室內育苗 9 月 14 日采用大小行定植 大行距 70 cm 小 行距 50 cm 株距 30 cm 地膜覆蓋 常規(guī)管理 10 月 5 日 12 月 5 日 用 1 0 mmol L 1 NaHS 溶 液 由預備試驗確定 噴撒黃瓜葉片 每隔 10 d 噴 1 次 共噴 7 次 以清水處理作對照 小區(qū)面積 19 2 m 2 3 次重復 分別于 10 月 20 日 寒流前 17 d 11 月 8 日 第 1 次寒流后 1 d 11 月 19 日 第 2 次寒流后 1 d 和 12 月 2 日 第 3 次寒流后 1 d 10 00 11 30 取樣測定 1 2 測定指標與測定方法 1 2 1 氣溫 于 10 月 20 日 11 月 8 日 11 月 19 日和 12 月 2 日分別用溫度計測定日光溫室內氣溫 Ta 晝夜變化 每小時測定 1 次 重復測定溫室中部的 3 個點 取平均值 1 2 2 H 2 S含量和L D 半胱氨酸脫巰基酶活性 參照 Sekiya 等 1982 的亞甲基藍法測定黃瓜功能葉片 上數第 4 葉 H 2 S 含量 參照 Riemenschneide 等 2005 的方法測定 L D 半胱氨酸脫巰基酶 CDes 活性 1 2 3 氣體交換參數 用英國 PP Systems 公司生產的 Ciras 2 型光合儀測定光量子通量密度 PFD 為 600 mol m 2 s 1 CO 2 濃度 350 360 L L 1 葉溫 25 1 下的黃瓜功能葉 上數第 4 葉 光合 速率 P n 氣孔導度 G s 胞間 CO 2 濃度 C i 和蒸騰速率 T r PFD CO 2 濃度和葉溫分別由 光合儀的可調光源 內置式 CO 2 供氣系統(tǒng)和溫度監(jiān)控裝置控制 1 2 4 葉綠素熒光參數 將葉片預暗 30 min 用英國 Hansatech 公司生產的 FMS 2 型調制式葉綠素熒光儀測定暗適應下 最大熒光 F m 可變熒光 F v 初始熒光 F o 以及作用光為 400 mol m 2 s 1 下的穩(wěn)態(tài)熒光 F s 初始熒光 F o 最大熒光 F m 可變熒光 F v 等熒光參數 各參數的意義及光化學效率計算 參照 Demmig Adams 和 William 1996 及 FMS 2 型葉綠素熒光儀使用手冊 公式如下 暗適應下 最大光化學效率 F v F m F m F o F m 光適應下實際光化學效率 PSII F m F s F m 光化學猝滅系數 q P F m F s F m F o 非光化學猝滅系數 NPQ F m F m 1 電子傳 遞速率 ETR F m F s F m PAR 0 5 0 84 周超凡 吳幗秀 李 婷 畢煥改 李清明 艾希珍 外源 H 2 S 對低溫下日光溫室黃瓜光合作用及抗氧化系統(tǒng)的影響 園藝學報 2016 43 3 462 472 465 1 2 5 核酮糖 1 5 二磷酸羧化酶 RuBPCase 活性 10 月 20 日和 11 月 8 日取樣 利用 GMS16015 1 試劑盒 上海杰美基因醫(yī)藥科技有限公司 測 定 1 2 6 MDA含量及抗氧化酶活性 參照李合生等 2000 的硫代巴比妥酸 TBA 比色法測定丙二醛 MDA 含量 用氮藍四唑 NBT 還原法測定超氧化物歧化酶 SOD 活性 以抑制光化還原 50 為 1 個酶活性單位 用愈 創(chuàng)木酚法測定過氧化物酶 POD 活性 參照 Chance 和 Maehly 1995 的方法測定過氧化氫酶 CAT 活性 按 Foyer 和 Halliwell 1976 的方法測定谷胱甘肽還原酶 GR 活性 參照趙世杰等 2002 的方法測定抗壞血酸過氧化酶 APX 活性 1 2 7 產量 10 月 13 日開始采收 調查單株坐果數 測定單果質量 12 月 20 日拉秧 按小區(qū)統(tǒng)計產量 1 3 數據統(tǒng)計分析 數據均取 3 次重復的平均值 采用 Microsoft Excel 處理數據和作圖 用 DPS 軟件對數據進行單 因素方差分析 并運用 Duncan s 檢驗法對顯著性差異 P 0 05 進行多重比較 2 結果與分析 2 1 日光溫室秋冬季溫度晝夜變化 10 月 20 日 寒流前 17 d 11 月 8 日 第 1 次寒流后 1 d 11 月 19 日 第 2 次寒流后 1 d 12 月 2 日 第 3 次寒流后 1 d 對日光溫室氣溫晝夜變化進行測定 結果表明 10 月 20 日最低氣溫 13 4 最高 35 8 晝 夜均溫 28 4 14 6 多數時間處于黃瓜適溫范圍內 8 00 18 00 20 35 18 00 翌日 6 00 12 20 第 1 次寒流后 室內最低氣溫降至 9 2 最高 22 8 晝 夜均溫 18 2 10 0 亞低溫 8 00 18 00 12 1 20 18 00 翌日 6 00 10 15 持續(xù)時間較長 11 月 19 日的最低氣溫為 7 1 最高 15 8 晝 夜均值 12 5 8 6 白天低于黃瓜臨界溫度的時間超過 4 h 夜間多數時間低于 10 部分葉片出現冷害癥狀 12 月 2 日的最低氣溫與 11 月 19 日相似 但其最高溫和晝 夜均溫分別降至 13 6 和 10 5 8 0 高于 黃瓜臨界溫度的時間只有 1 5 h 黃瓜冷害癥狀明顯 圖 1 不同時期日光溫室氣溫晝夜變化 Fig 1 Diurnal variation of air temperature in solar greenhouse at different stage Zhou Chao fan Wu Guo xiu Li Ting Bi Huan gai Li Qing ming Ai Xi zhen Effect of exogenous hydrogen sulfide on photosynthesis and antioxidant system of cucumber leaves under low temperature in solar greenhouse 466 Acta Horticulturae Sinica 2016 43 3 462 472 2 2 外源 NaHS 對日光溫室黃瓜 H 2 S 含量及 L D 半胱氨酸脫巰基酶活性的影響 預備試驗結果表明 低溫下葉面噴施 1 0 mmol L 1 NaHS 處理的黃瓜幼苗電解質滲漏率 EL 最低 表 1 說明其受傷最輕 該處理效果最好 因此 選用 1 0 mmol L 1 的 NaHS 和清水兩個處 理進行以下試驗 表 1 不同濃度 NaHS 對低溫下黃瓜幼苗電解質滲漏率的影響 Table 1 Effect of different concentrations of NaHS on electrolyte leakage of cucumber seedlings under low temperature stress 電解質滲漏率 Electrolyte leakage NaHS 處理濃度 mmol L 1 Concentration of NaHS 0 d 1 d 3 d 5 d 0 對照 Control 44 4 0 5 a 50 4 0 6 a 59 3 1 4 b 72 1 0 6 a 0 5 42 0 0 1 b 41 9 0 9 de 56 4 0 4 c 54 4 1 0 d 1 0 39 2 0 9 c 41 5 0 2 e 49 7 0 2 e 49 9 1 4 e 1 5 39 4 1 3 c 43 1 0 7 cd 51 3 0 9 d 54 2 1 6 d 2 0 39 6 2 0 c 43 8 0 2 c 50 1 0 2 de 62 6 2 0 c 2 5 43 5 0 8 ab 46 4 1 2 b 65 9 1 1 a 69 7 1 0 b 注 表中數據為均值 標準差 不同字母表示差異達顯著水平 P 0 05 Note All values shown are mean SD The different letters indicate that mean values are significantly different among treatments P 0 05 為了探明 H 2 S 對溫度變化的響應 檢測了日光溫室秋冬茬黃瓜 H 2 S 含量及 D L 半胱氨酸脫 巰基酶活性 CDes 的變化情況 從圖 2 看出 低溫脅迫初期 第 1 次寒流后 11 月 8 日 黃瓜 葉片的 H 2 S 含量顯著增加 同時明顯提高了 CDes 活性 但隨著低溫時間的延長 H 2 S 含量和 CDes 活性均趨于下降 噴施 NaHS 可使黃瓜葉片的 H 2 S 含量和 CDes 活性顯著高于對照 P 0 05 但 二者對溫度變化的響應與對照一致 由此推測 CDes 催化合成的 H 2 S 受低溫脅迫誘導 外源 NaHS 對黃瓜葉片 H 2 S 合成具有一定的促進作用 圖 2 外源 NaHS 對低溫下日光溫室黃瓜 H 2 S 含量及 L D 半胱氨酸脫巰基酶活性的影響 Fig 2 Effect of exogenous NaHS on H 2 S content and L D cysteine desulfhydrase activity of cucumber leaves under low temperature in solar greenhouse 周超凡 吳幗秀 李 婷 畢煥改 李清明 艾希珍 外源 H 2 S 對低溫下日光溫室黃瓜光合作用及抗氧化系統(tǒng)的影響 園藝學報 2016 43 3 462 472 467 2 3 外源 NaHS 對低溫下日光溫室黃瓜光合作用的影響 2 3 1 對氣體交換參數和RuBP羧化酶活性的影響 圖 3 顯示 較適宜溫度下 10 月 20 日 NaHS 處理黃瓜葉片的 P n 比對照高 14 5 第 1 次寒 流后 11 月 8 日 隨著日光溫室內氣溫的快速下降 P n 逐漸降低 但 NaHS 處理的 P n 仍比對照高 20 2 3 次寒流之后 12 月 2 日 日光溫室內晝夜溫度降至 7 12 NaHS 處理的 P n 降至 6 6 mol m 2 s 1 比對照 4 8 高 37 5 不同時期黃瓜葉片 G s 和 T r 與 P n 的變化趨勢相同 而 C i 與 P n 的變化趨勢相反 與對照相比 NaHS 處理的 G s 和 T r 較高 而 C i 較低 可見 低溫引起黃瓜 P n 降低的主要原因是非氣孔限制 葉面噴施 1 0 mmol L 1 NaHS 可明顯減輕低溫對黃瓜葉肉功能的不 利影響 從而維持較強的光合能力 為了進一步探討外源 NaHS 對日光溫室黃瓜光合作用的影響機理 測定了第 1 次寒流前后黃瓜 功能葉片 RuBPCase 活性 第 2 次寒流后黃瓜葉片出現冷害癥狀 RuBPCase 活性較低 數據未列 結果 圖 3 表明 常溫下 NaHS 處理黃瓜葉片的 RuBPCase 活性顯著高于對照 晝夜均溫降至 18 2 10 0 11 月 8 日 時 NaHS 處理和對照分別較低溫脅迫前降低了 25 3 和 28 9 說明外源 NaHS 可促進黃瓜葉片的光合碳同化 這可能是其增強光合能力的重要原因之一 圖 3 外源 NaHS 對低溫下日光溫室黃瓜氣體交換參數的影響 Fig 3 Effect of exogenous NaHS on gas exchange parameters of cucumber leaves under low temperature in solar greenhouse Zhou Chao fan Wu Guo xiu Li Ting Bi Huan gai Li Qing ming Ai Xi zhen Effect of exogenous hydrogen sulfide on photosynthesis and antioxidant system of cucumber leaves under low temperature in solar greenhouse 468 Acta Horticulturae Sinica 2016 43 3 462 472 2 3 2 對熒光參數的影響 F v F m 是暗適應下 PS 最大光化學效率 反映 PS 反應中心最大光能轉換效率 圖 4 表明 10 月 20 日 NaHS 處理黃瓜葉片的 F v F m 與對照差異不顯著 低溫脅迫初期 11 月 8 日 F v F m 變化不 大 隨著室溫持續(xù)下降和低溫時間延長 對照的 F v F m 較明顯降低 而 NaHS 處理的變化較小 3 次寒流過后 對照的 F v F m 比寒流前降低了 10 7 而 NaHS 處理的只降低了 4 8 PS 是光下實際光化學效率 能比較真實地反映光化學反應對光能的利用情況 它與 CO 2 同化 的量子效率呈正相關 Edwards Baker 1993 在 PFD 為 400 mol m 2 s 1 下 測定 10 月 20 日 NaHS 處理的 PS 與對照差異不顯著 寒流后隨著室內氣溫快速下降 對照的 PS 迅速降低 而 NaHS 處理的變化比較平緩 12 月 2 日 對照和 NaHS 處理的 PS 分別比寒流前降低了 28 8 和 17 1 逆境下 F o 變化趨勢是判斷 PS 反應中心是否受傷的重要標志 從圖 4 看出 寒流后黃瓜葉片 的 F o 呈上升趨勢 且低溫持續(xù)時間越長 上升幅度越大 NaHS 處理的 F o 始終低于對照 推測夜均 溫降至 10 0 11 月 8 日 時 黃瓜葉片光合機構受到一定傷害 而 NaHS 可明顯減輕其受傷程 度 提高光能利用效率 隨著氣溫下降 黃瓜葉片的 ETR 逐漸降低 圖 4 說明低溫顯著抑制了黃瓜葉片的電子傳遞 這可能與其對碳同化的抑制有關 與對照相比 NaHS 處理的 ETR 明顯較大 暗示 NaHS 能減輕低 溫對黃瓜碳同化的抑制作用 從而維持較高的電子傳遞速率 圖 4 外源 NaHS 對低溫下日光溫室黃瓜葉綠素熒光參數的影響 10 00 11 30 Fig 4 Effect of exogenous NaHS on chlorophyll fluorescence parameters of cucumber leaves under low temperature in solar greenhouse 周超凡 吳幗秀 李 婷 畢煥改 李清明 艾希珍 外源 H 2 S 對低溫下日光溫室黃瓜光合作用及抗氧化系統(tǒng)的影響 園藝學報 2016 43 3 462 472 469 q P 為光化學猝滅系數 它反映 PS 反應中心的開放程度和 PS 原初電子受體質體醌 A QA 的還原程度 q P 越大 QA 重新氧化形成 QA 的量越大 即 PS 的電子傳遞活性越大 NPQ 是包括 熱耗散及幾個其它能量耗散過程在內的非光化學猝滅過程 Krause Weis 1991 在多數情況下 以熱耗散為主 從圖 4 看出 隨著溫度的降低和持續(xù)時間的延長 q P 減小 而 NPQ 增加 多數情況 下 NaHS 處理的 q P 大于對照 而 NPQ 小于對照 可見 溫度越低 黃瓜葉片 PS 反應中心的開放 程度越小 通過熱耗散散失的熱量越多 NaHS 對 PS 反應中心開放有一定促進作用 2 4 外源 NaHS 對低溫下日光溫室黃瓜 MDA 含量及抗氧化酶活性的影響 從圖 5 看出 10 月 20 日 NaHS 處理的 MDA 含量與對照差異不大 第 1 次寒流后 11 月 8 日 二者的 MDA 含量均大幅升高 但 NaHS 處理始終低于對照 此后盡管氣溫逐漸降低 但變化較小 第 3 次寒流過后 12 月 2 日 NaHS 處理的 MDA 含量較對照低 23 9 可見 NaHS 減輕了低溫 引起的黃瓜葉片膜脂過氧化 在較適宜溫度下 10 月 20 日 NaHS 處理黃瓜葉片的 SOD 活性與對照差異不顯著 第 1 次 寒流后 11 月 8 日 隨著氣溫快速下降 SOD 活性明顯升高 NaHS 處理的比對照高 6 3 11 月 19 日后 日光溫室內晝夜溫度降至 7 15 SOD 活性略有降低 且 NaHS 處理與對照差異不顯 著 降溫前黃瓜葉片的 POD 活性較低 且處理間無明顯差異 降溫后 POD 活性先快速增加 后趨 圖 5 外源 NaHS 對低溫下日光溫室黃瓜 MDA 含量及抗氧化酶活性的影響 Fig 5 Effect of exogenous NaHS on MDA content and antioxidant enzymes activities of cucumber leaves under low temperature in solar greenhouse Zhou Chao fan Wu Guo xiu Li Ting Bi Huan gai Li Qing ming Ai Xi zhen Effect of exogenous hydrogen sulfide on photosynthesis and antioxidant system of cucumber leaves under low temperature in solar greenhouse 470 Acta Horticulturae Sinica 2016 43 3 462 472 于降低 11 月 8 日 11 月 19 日和 12 月 2 日 NaHS 處理的 POD 活性分別比對照高 12 1 50 2 和 21 2 CAT APX 和 GR 活性的變化趨勢與 POD 相似 即隨著室內氣溫的降低先快速上升 后緩 慢下降 NaHS 處理的 CAT APX 和 GR 活性多顯著高于對照 2 5 外源 NaHS 對低溫下日光溫室黃瓜產量的影響 從表 2 看出 NaHS 處理的單株瓜數比對照多 11 4 由于瓜伸長速度較快 所以其單瓜質量 也明顯高于對照 總產量比對照高 15 3 說明 NaHS 可促進低溫下日光溫室黃瓜生長發(fā)育 從而 提高產量 可在生產中推廣應用 表 2 外源 NaHS 對低溫下日光溫室黃瓜產量的影響 Table 2 Effect of exogenous NaHS on yield of cucumber under low temperature in solar greenhouse 處理 Treatment 單株瓜數 Fruits per plant 單瓜質量 g Mean fruit weight 產量 kg hm 2 Yield 增產 Yield increase NaHS 3 72 0 09 a 408 25 5 96 a 76 209 96 2588 40 a 15 3 對照 Control 3 34 0 06 b 376 83 7 09 b 66 085 11 1329 22 b 3 討論 本試驗結果表明 低溫脅迫初期 第 1 次寒流后 黃瓜葉片的 H 2 S 含量和 CDes 活性大幅度升 高 之后趨于下降 表明 H 2 S 受低溫脅迫誘導 且 CDes 與低溫誘導的 H 2 S 合成呈正相關 前人研 究表明 NaHS 在動植物中可作為 H 2 S 的供體 Hosoki et al 1997 Wang et al 2012 段冰冰和 陸巍 2014 用不同的含硫化合物處理水稻 發(fā)現只有 NaHS 處理能減輕水稻光抑制 確定了是 H 2 S 而不是硫營養(yǎng)發(fā)揮作用 在本試驗中 葉面噴施 NaHS 可使黃瓜葉片的 H 2 S 含量和 CDes 活性明顯 升高 證實 NaHS 在黃瓜中可作為 H 2 S 的供體 近年來研究發(fā)現 H 2 S 作為氣體信號分子 在植物 逆境生理生態(tài)中發(fā)揮著增強植物生理系統(tǒng)功能 提高植物耐旱 耐熱 耐鹽 朱會朋 等 2013 景 舉偉 等 2015 和重金屬 孟丹 等 2015 等的作用 但 H 2 S 對植物遭遇低溫脅迫后的光合功能 是否具有調節(jié)作用 未見報道 本試驗結果表明 隨著溫度的下降和低溫持續(xù)時間的延長 日光溫 室黃瓜葉片的 P n 和 G s 顯著降低 而 C i 趨于升高 說明自然降溫引起 P n 下降的主要原因是非氣孔限 制 田間噴施 1 0 mmol L 1 NaHS 在促進 H 2 S 合成的同時 減輕了 P n G s RuBPCase 的下降程 度 從而維持較高的光合活性 葉綠素熒光參數可以反映植物葉片對光能的吸收和利用情況 Demmig Adams William 1996 F v F m 是衡量光抑制程度的重要指標 PS 能夠真實地反映 PS 的光能轉換效率 Maxwell Johnson 2000 本研究中 夜間平均氣溫降至 10 0 以下時 對照黃瓜葉片的 PS F v F m q P 和 ETR 顯著降低 F o 和 NPQ 明顯升高 表明光能轉換效率降低 過剩激發(fā)能增加 從而引起低溫光抑制 光合機構受到傷害 而 NaHS 處理的 F v F m 降低不明顯 PS q P 和 ETR 的降低幅度和 F o 與 NPQ 的升高幅度也顯著小于對照 說明 NaHS 能夠調節(jié)低溫下 黃瓜葉片的光合功能 減輕低溫逆境對光合機構的傷害 其可能的機理是增加 PS 反應中心開放程 度 減小葉肉阻力 維持較高的碳同化能力和電子傳遞速率 正常條件下 植物細胞內活性氧 ROS 的產生與清除處于動態(tài)平衡狀態(tài) 但當受到逆境脅迫 時 植物對活性氧的調控能力降低 ROS 則會在細胞內積累 過氧化產物 MDA 等 含量增加 從而引起細胞膜透性增大 胞內電解質外滲 DNA 等生物大分子被破壞 嚴重時導致細胞死亡 植 物體內存在酶促和非酶促兩類活性氧自由基清除系統(tǒng) 對防御 ROS 傷害 維持細胞膜結構完整具有 重要作用 其中 SOD POD CAT APX GR 在抗氧化酶系中起關鍵作用 SOD 是植物抗氧化系 周超凡 吳幗秀 李 婷 畢煥改 李清明 艾希珍 外源 H 2 S 對低溫下日光溫室黃瓜光合作用及抗氧化系統(tǒng)的影響 園藝學報 2016 43 3 462 472 471 統(tǒng)的第一道防線 它可以使 Mehler 反應中產生的活性氧轉化成 H 2 O 2 然后通過 POD CAT 等將 H 2 O 2 轉化為 H 2 O 和 O 2 從而有效地阻止超氧陰離子和 H 2 O 2 相互作用對細胞膜產生更大的傷害 Kornyeyev et al 2001 本試驗結果表明 第 1 次寒流后黃瓜葉片的 MDA 含量明顯增加 說明 黃瓜體內的自由基和活性氧大量積累 誘發(fā)膜脂過氧化 但第 2 次寒流后 盡管室內氣溫持續(xù)下降 但黃瓜葉片的 MDA 含量有所降低 這可能是其經受低溫脅迫過程中產生的自我調節(jié)和適應性反應 第 3 次寒流后 黃瓜葉片的 MDA 含量又趨于升高 說明此時低溫對細胞膜的傷害已超出黃瓜自身 的調節(jié)和適應能力 冷害癥狀明顯 數據未列 隨著室內

注意事項

本文(外源H2S對低溫下日光溫室黃瓜光合作用及抗氧化系統(tǒng)的影響_周超凡.pdf)為本站會員(ly@RS)主動上傳,園藝星球(共享文庫)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對上載內容本身不做任何修改或編輯。 若此文所含內容侵犯了您的版權或隱私,請立即通知園藝星球(共享文庫)(發(fā)送郵件至admin@cngreenhouse.com或直接QQ聯(lián)系客服),我們立即給予刪除!

溫馨提示:如果因為網速或其他原因下載失敗請重新下載,重復下載不扣分。




固源瑞禾
關于我們 - 網站聲明 - 網站地圖 - 資源地圖 - 友情鏈接 - 網站客服 - 聯(lián)系我們

copyright@ 2018-2020 華科資源|Richland Sources版權所有
經營許可證編號:京ICP備09050149號-1

     京公網安備 11010502048994號


 

 

 

收起
展開