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食用蓝藻葛仙米和地木耳的光合作用对水分胁迫和盐胁迫的响应

发布时间:2021-12-15 20:49
  葛仙米(Mostoc Spaeroides)和地木耳(Nostoc Commune Vauch)属于蓝藻门念珠藻属,均是具有食用价值的蓝藻。二者在进化上亲缘关系很近,而生境不同,葛仙米为水生蓝藻,主要生长在水稻田中,地木耳则为陆生蓝藻,分布广泛。本文通过研究水分胁迫和盐胁迫对葛仙米和地木耳光合作用的影响,比较两种念珠藻光合作用对环境胁迫响应的差异,探讨了蓝藻从水生过渡到陆生环境的适应机制,同时为这两种食用蓝藻的人工培养提供理论依据。本实验BG110配置不同浓度的山梨醇溶液,模拟水分胁迫环境,研究葛仙米和地木耳光合作用应对水分胁迫的响应机制。随着山梨醇浓度的增加,葛仙米和地木耳光合机构的PSII的Fv/Fm都呈下降趋势,葛仙米Fv/Fm的IC5o浓度为1.03 M,而地木耳的则为1.22 M。PSI在山梨醇浓度≤IM时,PSI的Pm并无显著性差异,当山梨醇浓度达到1.5 M时,葛仙米和地木耳Pm分别显著性下降了 78.62%和63.25%。这些结果表明无论是葛仙米还是地木耳,其光合机构应对水分胁迫环境,PSII均比PSI更加敏感。相对于葛仙米,地木耳光合机构PSII和PSI在水分胁迫下耐... 

【文章来源】:湖北师范大学湖北省

【文章页数】:62 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

食用蓝藻葛仙米和地木耳的光合作用对水分胁迫和盐胁迫的响应


图1-1?PSII二聚体总体结构图??4.2?PSI??蓝藻PSI反应中心是一种超级色素蛋白复合物,由12个多肽组成

紫细菌,硫细菌,光合菌,光合电子传递


也会附着在〇2上,从而促进线粒体ATP的合成,该线粒体ATP也可用于固碳??[75][76]。紫细菌、富氧光合菌和绿色硫细菌的反应中心类型及光合电子传递链具??体模式如图1-3所示叫。??Q-type?RCs?FeS-type?RCs??I?■?i?*?1???i.?i.i.?...?■..?-.?,??Purple?bacteria?Oxygenic?phototrophs?Green?suffur?bacteria??15?[?—?ff'?pi*?13??\咖?m80*??-05?-?\?ypheo?^?’?—、^?C似D?--°5??£e?^?^?k???5----------…-|???_「::你窄心?m??〇5-?W?^>700??[H;00EC]??i.〇L?^??P680??Q-type?RC?Cytochrome?Q ̄typeRC?Cytochrome?feS ̄iyp?RC?F?S ̄type?RC?Cytochrome??be,?complex?Comdex?bc^?complex??图1-3紫细菌、富氧光合菌和绿色硫细菌的反应中心类型及光合电子传递链??10??

葛仙米,山梨醇,光损伤,热耗散


缀偷啬径?校樱桑晒饽芾?眯?屎凸饽芊峙涞挠跋欤崳?由图2-2可知,随着山梨醇浓度的增加,葛仙米和地木耳PSII实际光化学量??子效率Y(II)随着浓度的升高均显著性下降,在0.8?M山梨醇条件下,葛仙米和??地木耳的?Y(II)分别下降了?56.09%和?26.16%(Tukey'?HSD,尸<0.05),在?1.5?M?山??梨醇条件下,葛仙米和地木耳分别显著下降了?93.92%和88.17%?(Tukey'HSD,尸??<?0.05),根据分析可得葛仙米Y(II)的IC5〇浓度为0.70?M,而地木耳Y(II)的IC50??浓度为0.77?M。热耗散Y(NPQ)随着山梨醇浓度增加呈上升趋势,当山梨醇浓度??达到1?M和1.5?M时地木耳的Y(NPQ)分别显著增加了?10倍和】1倍(Tukey'?HSD,??尸<?0.05),而葛仙米的Y(NPQ)分别显著增加了?2倍和6倍(Tukey?HSD,P?<?0.05)。??PSII光损伤程度Y(NO)无论是葛仙米还是地木耳

【参考文献】:
期刊论文
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[4]固氮蓝藻Nostoc commune和Anabaena azotica Ley耐盐性及机理研究[J]. 张巍,冯玉杰.  环境科学与管理. 2008(05)
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博士论文
[1]葛仙米藻蓝蛋白的一级结构、构象及抗氧化活性研究[D]. 汪兴平.华中农业大学 2006

硕士论文
[1]盐胁迫对经济蓝藻钝顶螺旋藻光合作用的影响及其机制研究[D]. 李金梅.汕头大学 2011
[2]葛仙米藻红蛋白的分离、纯化与结构及生物活性研究[D]. 陈德文.华中农业大学 2005
[3]食用蓝藻葛仙米的生理生态学研究[D]. 艾红霞.汕头大学 2004



本文编号:3537122

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