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不同浓度硝酸钙对盐胁迫条件下藜麦(Titicaca)缓解作用的研究

发布时间:2021-04-14 07:51
  农作物的生长、产量会受到外界生物以及非生物胁迫的影响。在非生物胁迫中,土壤盐渍化被认为是最具破坏性的环境因素之一,会导致植物生长和发育的急剧变化。高浓度的NaCl(土壤中主要的盐)会对植物产生两种主要影响:渗透胁迫和离子胁迫。随着Ca2+对盐胁迫下离子稳态的调控机制的研究,通过外源施加钙离子来缓解盐胁迫对植物所造成的不利影响得到越来越多的关注。针对土壤盐渍化的危害,增强植物的耐盐性是提高我国农作物产量的有效措施。最具潜力的农作物之一——藜麦(Chenopodium quinoa Willd cv.Titicaca)起源于安第斯山脉,被古代印加人称之为“粮食之母”。藜麦(Titicaca)是一种单体植物,含有丰富的营养物质,可基本满足人类对营养物质的需求。藜麦(Titicaca)被越来越多的人所认同,具有很高的研究价值和意义。目前,有关藜麦(Titicaca)的研究主要集中于其抗逆性的生理机制。本研究目的在于,通过外源施加硝酸钙,分析非胁迫条件、盐胁迫环境下藜麦(Titicaca)生长状态和生理状态的影响,讨论外源Ca2+对盐胁迫对藜麦(Titicaca)所造成不利影响的缓解作用及其缓解... 

【文章来源】:东北师范大学吉林省 211工程院校 教育部直属院校

【文章页数】:57 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

不同浓度硝酸钙对盐胁迫条件下藜麦(Titicaca)缓解作用的研究


不同浓度硝酸钙对盐胁迫下藜麦RWC、RGR、FW/DW、R/S的影响

硝酸钙,叶片,色素含量,无差异


植株中部叶片的光合色素含量结果显示:在单独施加硝酸钙处理下,随其浓度的逐渐升高,叶片中光合色素含量呈逐渐增加的趋势,其中 20mM Ca(NO3)2与 150mMCa(NO3)2之间无显著差异(p>0.05)。在 200 mM NaCl 盐胁迫下,叶片中的光合色素含量与对照无明显差异(p>0.05);同样,随着硝酸钙浓度的增加,光合色素含量不同程度增加;与 200 mM NaCl 处理组相比,与 5mM、20mM、150mM Ca(NO3)2共同处理后,中部叶片的光合色素含量分别增加了5.29%(p>0.05)、26.11%(p<0.05)、28.45%(p<0.05)。植株底部叶片的光合色素含量结果显示:在单独施加硝酸钙处理下,随其浓度的逐渐升高,叶片中光合色素含量明显增加(p<0.05),各硝酸钙处理间无差异(p>0.05)。在 200 mM NaCl 盐胁迫下,叶片中的光合色素含量与对照无明显差异(p>0.05);同样,随着硝酸钙浓度的增加,光合色素含量明显增加(p<0.05),但各硝酸钙处理间无差异(p>0.05)。

硝酸钙,气体交换参数,水分利用率,植物体


叶片的水分利用率也不断降低;与对照相(T1)比,20mM、150mM Ca(NO3)2处理组中藜麦(Titicaca)叶片的水分利用率分别降低了 2.54%(p>0.05)、38.88%(p<0.05)。在 200 mM NaCl 盐胁迫下,与对照组(T1)相比,藜麦(Titicaca)叶片的水分利用率明显降低了 14.84%(p<0.05)。与不同浓度硝酸钙共同处理后,随着硝酸钙浓度的增加,与盐胁迫下,藜麦(Titicaca)叶片的水分利用率也不同程度的增加。与 T5 处理组相比,5mM Ca(NO3)2对藜麦(Titicaca)叶片水分利用率的影响较小,差异不显著(p>0.05);20mM、150mM Ca(NO3)2处理组中藜麦(Titicaca)叶片的水分利用率显著提高了 15.36%(p<0.05)、20.87%(p<0.05),而这两组处理与对照(T1)差异不显著(p>0.05)。Ⅱ

【参考文献】:
期刊论文
[1]水稻转基因及其安全性研究进展[J]. 陈友倩,何丽华,王宏昆,吴娟.  现代农业科技. 2018(15)
[2]盐胁迫对翅碱蓬种子萌发及幼苗渗透调节物质的影响[J]. 陈文翰,蔡恒江,赵玥茹,王伟光,刘远,陈淼.  安徽农业科学. 2018(16)
[3]土壤水分梯度对灰胡杨光合作用与抗逆性的影响[J]. 王海珍,韩路,徐雅丽,牛建龙,于军.  生态学报. 2017(02)
[4]中国盐渍土资源现状及改良利用对策[J]. 杨真,王宝山.  山东农业科学. 2015(04)
[5]Response of broomcorn millet(Panicum miliaceum L.)genotypes from semiarid regions of China to salt stress[J]. Minxuan Liu,Zhijun Qiao,Shuang Zhang,Yinyue Wang,Ping Lu.  The Crop Journal. 2015(01)
[6]钙在果实生长发育中的作用[J]. 王永博,王亚茹,李勇,李晓,韩彦肖,王迎涛.  河北农业科学. 2014(04)
[7]藜麦特性及开发利用研究进展[J]. 王晨静,赵习武,陆国权,毛前.  浙江农林大学学报. 2014(02)
[8]藜麦及其资源开发利用[J]. 肖正春,张广伦.  中国野生植物资源. 2014(02)
[9]增强植物抗逆性的有效措施[J]. 裕震.  科技创业家. 2013(04)
[10]抗真菌转基因水稻根际土壤真菌群落结构的动态变化[J]. 吕新,陈丽华,刘兰英,李巍,李玥仁.  中国生态农业学报. 2012(10)

硕士论文
[1]5-氨基乙酰丙酸和钙离子信号协同调控花生耐盐性的机制研究[D]. 赵路颖.山东大学 2018
[2]高温强光下钙离子对花生幼苗的保护作用[D]. 王芳.山东农业大学 2013
[3]外源化学物质对砂培甜瓜盐胁迫的缓解效应[D]. 周贺芳.西北农林科技大学 2007
[4]重金属污染土壤的植物修复及钙离子的调节作用研究[D]. 贺迪.湖南大学 2007



本文编号:3136958

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