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《福建农林大学》 2010年
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低磷和铝毒对杉木幼苗若干生理过程的影响

孙红英  
【摘要】: 杉木(Cunninghamia lanceolata)是我国南方最重要的用材树种之一,长期以来的生产实践表明,连栽导致生产力下降、地力衰退。杉木的铝毒害被认为是杉木连栽地力衰退的重要原因。由于土壤大部分磷以难溶性磷形式存在,缺磷也是酸性土壤制约杉木生长的重要因素,低磷和铝毒是酸性土壤上限制杉木生长的两大主要障碍因子。本研究以此为背景,采用营养液培养试验研究了低磷和铝毒处理对杉木幼苗SOD(超氧化物歧化酶)、POD(过氧化物酶)、CAT(过氧化氢酶)酶活性、MDA(丙二醛)含量、根系活力、叶绿素荧光参数等生理指标的影响,探讨杉木幼苗对低磷和铝毒胁迫的耐性机制,以期为培育杉木耐低磷及耐铝毒品种提供理论依据和实验基础,为解决杉木连栽地力衰退问题提供理论依据。主要研究结果如下: 1.低磷和铝毒胁迫对杉木幼苗脂膜透性和活性氧(AOS)代谢的影响 低磷和铝毒胁迫对杉木叶片脂膜透性和保护酶活性有显著地影响。低磷条件下不同铝浓度水平随着胁迫时间的延长,杉木幼苗SOD、POD、CAT酶活性在低铝条件下都呈先上升后下降趋势,但上升幅度有所不同,表明此时杉木幼苗为避免遭受伤害已做出适应性反应,启动了自身的保护酶系统,杉木幼苗通过体内的生理保护机制来减少所受到的胁迫;而在中铝和高铝条件下,一直保持下降趋势,且在高铝时下降幅度更大,说明杉木对环境中的中、高铝响应强烈,中、高铝胁迫严重影响其生理反应;MDA含量都呈上升趋势,且随铝浓度升高其上升幅度越大。表明,低磷条件下一定程度的铝胁迫可以促进杉木幼苗保护酶活性的升高,但铝胁迫程度太深会导致细胞内自由基数量急剧增加,保护酶系统的活性受到抑制,最终导致膜脂过氧化程度加剧,MDA大量积累。 高铝条件下不同磷浓度水平随着胁迫时间的延长,SOD酶活性在低磷条件下,一直保持下降趋势;而在中磷条件下呈下降趋势;高磷条件下,前期呈升高趋势,后期呈下降趋势。POD酶活性在低磷条件下,一直保持下降趋势;而在中磷和高磷条件下,前期呈升高趋势,后期呈下降趋势。CAT活性在低磷条件下,一直保持下降趋势;在中磷条件下,一直保持下降趋势;而在高磷条件下前期呈上升趋势,后期呈下降趋势;MDA含量都呈上升趋势,且随磷浓度升高其上升幅度越小。表明,高铝条件下高磷可以促进保护酶活性的升高,减少MDA积累,但由于高铝胁迫程度太深导致自由基数量急剧增加,保护酶系统的活性受到抑制,到了胁迫后期最终导致膜脂过氧化程度加剧,MDA大量积累。 2.低磷和铝毒胁迫对杉木幼苗根活力的影响 低磷和铝毒都严重抑制杉木的根系活力,低磷条件下中、高铝处理7天后就受到了明显抑制;高铝条件下,无、低磷处理7天后就受到了明显抑制。在低磷条件下不同铝离子浓度水平随胁迫时间的延长,根活力在无铝条件下,先增强后减弱;在低铝、中铝、高铝条件下,一直保持下降趋势,高铝条件下变化幅度更大。在高铝条件下不同磷浓度水平随胁迫时间的延长,根活力在无磷、低磷、中磷条件下,一直保持下降趋势;高磷条件下,前期呈缓慢升高趋势,后期缓慢下降。说明高磷能够在一定程度上缓解杉木铝毒害,但是有一定的限度。 3.低磷和铝毒胁迫对杉木幼苗叶绿素荧光参数的影响 在低磷条件下不同铝离子浓度水平随胁迫时间的延长,Fo、qN在无铝、低铝、中铝、高铝条件下,一直保持上升趋势;Fv/Fm、qP在无铝、低铝、中铝、高铝条件下,一直保持下降趋势。与对照相比,在胁迫的前7天,Fv/Fm下降幅度比7-14天、14-21天小,且低铝时下降幅度小,中铝、高铝时下降幅度明显大增。在高铝条件下不同磷浓度水平随胁迫时间的延长,Fo、qN在无磷、低磷、中磷、高磷条件下,一直保持上升趋势;Fv/Fm、qP在无磷、低磷、中磷、高磷条件下,一直保持下降趋势。方差分析表明,各处理与对照相比Fo、qN、Fv/Fm、qP参数的变化均达到显著或极显著水平。
【关键词】:杉木 低磷 铝毒 叶绿素荧光
【学位授予单位】:福建农林大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2010
【分类号】:S791.27
【目录】:
  • 摘要7-9
  • Abstract9-12
  • 1 引言12-24
  • 1.1 研究意义12
  • 1.2 国内外研究动态12-22
  • 1.2.1 磷和铝在土壤及植物体的存在状况12-14
  • 1.2.2 植物低磷胁迫的生理生化反应和适应性14-16
  • 1.2.3 植物铝毒害的生理生化反应和适应性16-19
  • 1.2.4 植物耐铝机制19-20
  • 1.2.5 叶绿素荧光动力学技术及其在植物抗性生理中的应用20-22
  • 1.3 研究的目的22-24
  • 2 材料来源与方法24-29
  • 2.1 材料来源及预处理24
  • 2.2 主要仪器24
  • 2.3 试验设计24-25
  • 2.4 测定项目与方法25-28
  • 2.4.1 超氧化物歧化酶(SOD)活性测定25-26
  • 2.4.2 过氧化物酶(POD)测定26
  • 2.4.3 过氧化氢酶(CAT)活性的测定26-27
  • 2.4.4 丙二醛(MDA)含量测定27
  • 2.4.5 根系活力的测定27-28
  • 2.4.6 叶绿素荧光动力参数的测定28
  • 2.5 数据处理28-29
  • 3 结果与分析29-64
  • 3.1 低磷条件下不同铝浓度对杉木幼苗生理生化的影响29-45
  • 3.1.1 SOD 活性29-30
  • 3.1.2 POD 活性30-32
  • 3.1.3 CAT 活性32-34
  • 3.1.4 MDA 含量34-36
  • 3.1.5 根活力36-38
  • 3.1.6 叶绿素荧光参数Fo38-40
  • 3.1.7 叶绿素荧光参数 Fv/Fm40-41
  • 3.1.8 叶绿素荧光参数qP41-43
  • 3.1.9 叶绿素荧光参数qN43-45
  • 3.2 高铝条件下不同磷浓度对杉木幼苗生理生化的影响45-64
  • 3.2.1 SOD 活性45-47
  • 3.2.2 POD 活性47-49
  • 3.2.3 CAT 活性49-51
  • 3.2.4 MDA 含量51-53
  • 3.2.5 根活力53-55
  • 3.2.6 叶绿素荧光参数Fo55-57
  • 3.2.7 叶绿素荧光参数Fv/Fm57-59
  • 3.2.8 叶绿素荧光参数qP59-61
  • 3.2.9 叶绿素荧光参数qN61-64
  • 4 讨论与结论64-68
  • 参考文献68-74
  • 致谢74

【引证文献】
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1 翁闲;铝、养分复合作用对杉木幼苗生理生化的效应[D];福建农林大学;2012年
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