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茉莉酸甲酯及水杨酸对大果油麻藤生长及内含物的影响

发布时间:2020-10-17 21:03
   大果油麻藤(Mucuna macrocarpa Wall.)为大型木质藤本植物,分布于广东、广西、云南、贵州等地。大果油麻藤具有良好的园林应用前景,其藤茎可以药用,常用于强筋壮骨,调经补血,治疗小儿麻痹后遗症、贫血、月经不调、风湿骨痛等。茉莉酸甲酯(Methyl Jasmonate,以下简称MeJA)和水杨酸(Salicylic acid,以下简称SA)具有影响植物生理生化、调节植物代谢活动的作用。本研究通过对大果油麻藤喷施0.1mmol/L、0.5mmol/L、0.9mmol/L、1.3mmol/L的MeJA和SA,对比大果油麻藤生长、生理、叶绿素荧光参数、药用成分等指标的变化,确定适合大果油麻藤生长的较佳生长调节剂种类及浓度,探索生长调节剂对藤本药用植物养分含量及次生代谢产物积累的作用,为提高藤本植物培育水平提供理论依据。主要研究结果如下:(1)MeJA对大果油麻藤地茎增长有轻度抑制作用,低浓度SA轻度促进地茎的增大。0.9mmol/L、1.3mmol/L茉莉酸甲酯处理对大果油麻藤叶面积的增大有促进作用,在水杨酸处理组中,0.1mmol/L水杨酸处理下地径有所增高,大果油麻藤生物量、叶面积均为最大,最有利于促进植物生长及生物量的积累,大果油麻藤叶面积、生物量与吲哚乙酸IAA、玉米素核苷ZR、赤霉素GA3含量有较强的相关性。(2)低浓度MeJA和SA处理可提高SOD、POD、CAT活性,而超过一定浓度则表现出抑制其活性的现象,由此可见,外源施加0.5 mmol/L茉莉酸甲酯、水杨酸能大幅提高SOD、POD、CAT活性,从而有利于清除细胞内H2O2的毒害作用。MJ-1、MJ-4处理中可溶性糖及可溶性蛋白含量较高,有利于提高细胞渗透调节能力。(3)不同浓度的茉莉酸甲酯和水杨酸有利于提高大果油麻藤叶绿素a与叶绿素b的含量,水杨酸处理下有效光化学速率(Fv'/Fm'),非光化学淬灭系数(NPQ),电子传递速率(ETR)、光合淬灭系数(qP)小幅低于茉莉酸甲酯处理。1.3mmol/L茉莉酸甲酯处理更有利于提高最大光化学速率(Fv/Fm)、Fv'/Fm'、qP、ETR,而NPQ较低,更利于提高有效光能和光合活性。(4)1.3mmol/L茉莉酸甲酯与0.1mmol/L、0.5mmol/L水杨酸处理下大果油麻藤吲哚乙酸IAA含量、玉米素核苷ZR含量、赤霉素GA3含量及IAA/ABA、(IAA+GA3+ZR)/ABA比值较高,有利于大果油麻藤内源激素水平的提高,具有促进植株生长的作用,MeJA与SA不同浓度均降低了植物叶片中脱落酸ABA含量。(5)各浓度茉莉酸甲酯处理均有利于提高各器官大果油麻藤Fe元素、Mn元素的积累,0.1mmol/L水杨酸具有促进植物体对Ca元素吸收的作用,0.1 mmol/L、1.3mmol/L茉莉酸甲酯有利于各器官对Mg的吸收。0.1mmol/L、1.3mmol/L水杨酸和0.5mmol/L茉莉酸甲酯处理最有利于植物根系总酚的积累,1.3mmol/L水杨酸对大果油麻藤茎干总酚的积累效果最显著,中浓度(0.5mmol/L、0.9mmol/L)的MeJA和0.5mmol/L水杨酸处理对叶片总酚积累具有促进作用。MeJA处理下茎干、叶片总黄酮的积累量小幅高于SA处理,综合分析,低浓度MeJA和高浓度SA处理有利于大果油麻藤总黄酮、总三帖酸含量的积累。(6)两种生长调节剂对大果油麻藤生长、生理、养分含量及药效成分影响显著。相关性分析结果表明:大果油麻藤总生物量与光合淬灭系数(qP)、IAA/ABA、(IAA+GA3+ZR)/ABA呈显著正相关,与ZR含量呈极显著正相关。叶面积与qP、IAA/ABA、(IAA+GA3+ZR)/ABA为极显著正相关关系,与最大光化学速率Fv/Fm、IAA含量、ZR含量呈显著正相关关系。各类养分含量与总酚、总黄酮和总三萜酸的关系密切。
【学位单位】:广西大学
【学位级别】:硕士
【学位年份】:2019
【中图分类】:S567.19
【部分图文】:

叶面积,茉莉酸甲酯,大果,水杨酸


?策莉酸甲酷及水扬敌对大果油麻藤生长及内含物的影响??不同浓度茉莉酸甲酯和水杨酸对叶面积的影响差异显著。MeJA和SA对大果油麻??藤叶面积影响见图3-1,MJ-3、MJ-4、SA-1、SA-2处理下,大果油麻藤叶面积显著高于??CK处理及其他处理。随着MdA浓度的增大,叶面积呈上升的变化趋势:随SA浓度??的增大,叶面积大体呈逐渐下降的趋势,其中MJ-4处理对大果油麻藤叶面积促进作用??最佳,叶片叶面积为46.56cm2,较叶面积最小的MJ-2处理高出15.62%,呈极显著差异。??60??50?Bb?&?編?Bb??3?Cc?Cc?r,j?Cc?Cc?Cc??■IIIIIH??MJ-1?MJ-2?MJ-3?MJ-4?SA-1?SA-2?SA-3?SA-4?CK??图3-1不同处理下大果油麻藤叶面积??Fig.3-1?Leaf?area?of?Mucuna?macrocarpa?Wall?by?the?different?treatments??3.1.4小结??不同浓度茉莉酸甲酯和水杨酸对大果汕麻藤地径的增长没有显著的影响,小同浓度??MeJA处理下地径均低于CK对照组,说明茉莉酸甲酯对大果油麻藤地径的生长有轻度??抑制作用;不同浓度SA处理中,低浓度和中浓度SA处理下地径略高于CK,高浓度??SA-4处理对地径的增长具有轻度抑制作丨总体而言

游离脯氨酸含量,叶片,可溶性蛋白质含量


Fig.3-6?Free?proline?of?Mucuna?macrocarpa?Wall?by?the?different?treatments??3.2.4大果油麻藤叶片可溶性蛋白含量的变化??图3-7为经MeJA和SA处理后大果油麻藤叶片可溶性蛋白含量的差异。由图3-7??可知,SA-4处理可溶性蛋白质含量显著低于CK处理,MJ-4处理可溶性蛋白含量最高,??较CK处理提高了?17.54%,未达到显著差异水平,其他处理与CK也无显著差异。??2.5?Aa??^?ABabc??!!'?T?T?-?I?T?T?1?1??aiiilliiil??MJ-l?MJ-2?MJ-3?MJ-4?SA-1?SA-2?SA-3?SA-4?CK??图3-7不同处理下大果油麻藤可溶性蛋白含量??Fig.3-7?Soluble?protein?of?Mucuna?macrocarpa?Wall?by?the?different?treatments??3.2.5小结??在一定范围内,低浓度MeJA和SA处理可提高SOD、POD、CAT活性,而超过一??定浓度则表现出抑制其活性的现象,低浓度(〇.lmmol/L)?McjA处理使SOD活性达到??峰值,提高幅度为12.04%,中浓度(0.5mmol/L)?MdA和SA处理使POD、CAT活性??21??

叶片,游离脯氨酸含量,可溶性蛋白质含量,峰值


?I^ABCbcd??MJ-l?MJ-2?MJ-3?MJ-4?SA-1?SA-2?SA-3?SA-4?CK??图3-6不同处理下大果油麻藤游离脯氨酸含量??Fig.3-6?Free?proline?of?Mucuna?macrocarpa?Wall?by?the?different?treatments??3.2.4大果油麻藤叶片可溶性蛋白含量的变化??图3-7为经MeJA和SA处理后大果油麻藤叶片可溶性蛋白含量的差异。由图3-7??可知,SA-4处理可溶性蛋白质含量显著低于CK处理,MJ-4处理可溶性蛋白含量最高,??较CK处理提高了?17.54%,未达到显著差异水平,其他处理与CK也无显著差异。??2.5?Aa??^?ABabc??!!'?T?T?-?I?T?T?1?1??aiiilliiil??MJ-l?MJ-2?MJ-3?MJ-4?SA-1?SA-2?SA-3?SA-4?CK??图3-7不同处理下大果油麻藤可溶性蛋白含量??Fig.3-7?Soluble?protein?of?Mucuna?macrocarpa?Wall?by?the?different?treatments??3.2.5小结??在一定范围内,低浓度MeJA和SA处理可提高SOD、POD、CAT活性,而超过一??定浓度则表现出抑制其活性的现象,低浓度(〇.lmmol/L)?McjA处理使SOD活性达到??峰值,提高幅度为12.04%,中浓度(0.5mmol/L)?MdA和SA处理使POD、CAT活性??21??
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本文编号:2845316

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