刺苦草响应硫化物、高氨氮与低光复合胁迫的生长生理机制研究
发布时间:2021-12-29 13:08
湖泊富营养化被认为是沉水植物衰退的重要原因,然而对其中蕴含的机制尚不清楚。目前的研究主要集中在高氨氮、低光等单因子或两因子胁迫实验上,关于富营养化水体衍生物质—硫化物对沉水植物的研究较少。本研究以典型沉水植物—刺苦草(Vallisneria spinulosa)为例,分析不同浓度硫化物对刺苦草生长与生理的影响;为了进一步阐明富营养化湖泊中沉水植物退化所蕴含的机制,利用正交实验设计室外模拟实验,探究硫化物、高氨氮、低光三因素对刺苦草生长和生理的急性与慢性复合影响,得到的主要结论如下:1.当硫化物浓度低于0.05 mmol/L时,有利于刺苦草生物量的累积,而高于0.10mmol/L的硫化物则不利于其生物量的累积,且随着硫化物浓度增加生物量逐渐下降;高于0.20mmol/L硫化物使刺苦草植株变短,对其生长发育造成影响。高于0.50 mmol的硫化物长期处理超过了刺苦草的耐受范围,使其膜脂过氧化程度加深,抗氧化系统遭到破坏,抗逆性下降甚至死亡。基于MRM方法的靶向能量代谢组学分析表明,投加硫化物会通过抑制能量代谢途径从而影响刺苦草能量代谢产物ATP(三磷酸腺苷)的含量及其产生的主要途径。另外,...
【文章来源】:南昌大学江西省 211工程院校
【文章页数】:73 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
图1.1苦草属的生长结构示意图(引自肖克炎,2006[67】)??Fig.?1.1?Schematic?illustration?of?grown?architecture?of?Vallisrteria?(Cited?from?Xiao?et?al.,?2006[67J)??1.3.2苦草属植物在生态修复中的应用??苦草属是典型的沉水植物,广泛分布于我国尤其是长江中下游流域[7()]
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图2.1不同浓度硫化物处理下刺苦草鲜重(a)、株高(b)的变化(均值士标准差)??Fig.?2.1?Changes?of?different?sulfide?concentrations?on?fresh?weight?(a)?and?height?(b)?of?V??(Mean?土?SD)??通过比较40d不同浓度的硫化物处理下刺苦草株高的变化(图2.1b),发现??
【参考文献】:
期刊论文
[1]2018年《中国生态环境状况公报》(摘录一)[J]. 环境保护. 2019(11)
[2]大型溞-苦草配合处理富营养化水体的研究[J]. 马进,何文辉,彭自然,华雪铭,冯悦,黄仲园,卓帅,周丽丽. 上海海洋大学学报. 2018(04)
[3]硫化氢在植物中的生理功能及作用机制[J]. 尚玉婷,张妮娜,上官周平,陈娟. 植物学报. 2018(04)
[4]低氧、高铵和低光对沉水植物苦草(Vallisneria natans)生长与C-N代谢生理指标的影响特征[J]. 卢姣姣,张萌,全水清,刘足根,陈宏文,殷旗,欧阳超逸. 湖泊科学. 2018(04)
[5]2017年《中国生态环境状况公报》(摘录一)[J]. 环境保护. 2018(11)
[6]不同水深下异龙湖苦草的生长特性[J]. 赵风斌,徐后涛,刘艳红,王丽卿,肖琼. 湿地科学. 2017(02)
[7]沉水植物对受重金属镉、锌污染的水体底泥的修复效果[J]. 乔云蕾,李铭红,谢佩君,晏丽蓉,朱剑飞. 浙江大学学报(理学版). 2016(05)
[8]鄱阳湖典型湿地沉水植物的分布格局及其水环境影响因子[J]. 简敏菲,简美锋,李玲玉,汪斯琛,余厚平,余冠军. 长江流域资源与环境. 2015(05)
[9]长江下游湖泊水生植物现状及与水环境因子的关系[J]. 孔祥虹,肖兰兰,苏豪杰,吴耀,张霄林,李中强. 湖泊科学. 2015(03)
[10]光照强度对沉水植物生长和光合作用影响的研究进展[J]. 牛淑娜,张沛东,张秀梅. 现代渔业信息. 2011(11)
博士论文
[1]典型湿地植物对氨氮、有机污染物的耐受性及其机理研究[D]. 徐景涛.山东大学 2012
硕士论文
[1]高铵、低光与硫化物等多因子胁迫典型沉水植物[D]. 卢姣姣.南昌大学 2018
[2]三种水生植物对黑臭水体修复效果的研究[D]. 藕翔.合肥工业大学 2018
[3]光照条件对两种沉水植物生长特性的影响研究[D]. 薛蕊.重庆大学 2018
[4]典型沉水植物对径流污染水体净化效能研究[D]. 潘成勇.重庆大学 2017
[5]富营养化湖泊水生植被恢复及其生态效应研究[D]. 胡旭.华中农业大学 2013
[6]几种沉水植物对底泥中镉、铜、铅、锌修复作用的研究[D]. 晏丽蓉.浙江师范大学 2013
[7]低温高光锻炼下烤烟幼苗叶片光合适应性的初步研究[D]. 包卓.东北林业大学 2010
[8]水淹胁迫对三峡库区岸生植物野古草(Arundinella anomala Steud.)细胞色素C氧化酶和淀粉酶活性的影响[D]. 刘巅.西南大学 2007
[9]富营养水体中光照、营养及浮游植物对沉水植物生长和生理影响的研究[D]. 黎慧娟.中国科学院研究生院(水生生物研究所) 2006
[10]诱导表达细胞CaM/CaMBP对烟草超氧化物歧化酶及其同工酶的调控效应[D]. 樊玉颖.云南师范大学 2005
本文编号:3556188
【文章来源】:南昌大学江西省 211工程院校
【文章页数】:73 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
图1.1苦草属的生长结构示意图(引自肖克炎,2006[67】)??Fig.?1.1?Schematic?illustration?of?grown?architecture?of?Vallisrteria?(Cited?from?Xiao?et?al.,?2006[67J)??1.3.2苦草属植物在生态修复中的应用??苦草属是典型的沉水植物,广泛分布于我国尤其是长江中下游流域[7()]
?第1章绪论???1.4.3技术路线??高氨氮、低光与高硫对沉水植物生长及生理的胁迫研究??I???j????i???正交试验??急性i慢性??^???—r??:?|单因子实验??M?氨氮?N???1?,,??參M?光照强度?h?spinulosa)?,職@??因;丨??子;i?硫化物?i?;?,?!?1???|生?生长光?|?^镇?i生!??|长量与合乾S?I理i??I反;生物?作?j响i??i馈丨量?用?应|??胁迫规律及致衰退机制??图1.2技术路线图??Fig.?1.2?Technology?roadmap??9??
图2.1不同浓度硫化物处理下刺苦草鲜重(a)、株高(b)的变化(均值士标准差)??Fig.?2.1?Changes?of?different?sulfide?concentrations?on?fresh?weight?(a)?and?height?(b)?of?V??(Mean?土?SD)??通过比较40d不同浓度的硫化物处理下刺苦草株高的变化(图2.1b),发现??
【参考文献】:
期刊论文
[1]2018年《中国生态环境状况公报》(摘录一)[J]. 环境保护. 2019(11)
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[3]硫化氢在植物中的生理功能及作用机制[J]. 尚玉婷,张妮娜,上官周平,陈娟. 植物学报. 2018(04)
[4]低氧、高铵和低光对沉水植物苦草(Vallisneria natans)生长与C-N代谢生理指标的影响特征[J]. 卢姣姣,张萌,全水清,刘足根,陈宏文,殷旗,欧阳超逸. 湖泊科学. 2018(04)
[5]2017年《中国生态环境状况公报》(摘录一)[J]. 环境保护. 2018(11)
[6]不同水深下异龙湖苦草的生长特性[J]. 赵风斌,徐后涛,刘艳红,王丽卿,肖琼. 湿地科学. 2017(02)
[7]沉水植物对受重金属镉、锌污染的水体底泥的修复效果[J]. 乔云蕾,李铭红,谢佩君,晏丽蓉,朱剑飞. 浙江大学学报(理学版). 2016(05)
[8]鄱阳湖典型湿地沉水植物的分布格局及其水环境影响因子[J]. 简敏菲,简美锋,李玲玉,汪斯琛,余厚平,余冠军. 长江流域资源与环境. 2015(05)
[9]长江下游湖泊水生植物现状及与水环境因子的关系[J]. 孔祥虹,肖兰兰,苏豪杰,吴耀,张霄林,李中强. 湖泊科学. 2015(03)
[10]光照强度对沉水植物生长和光合作用影响的研究进展[J]. 牛淑娜,张沛东,张秀梅. 现代渔业信息. 2011(11)
博士论文
[1]典型湿地植物对氨氮、有机污染物的耐受性及其机理研究[D]. 徐景涛.山东大学 2012
硕士论文
[1]高铵、低光与硫化物等多因子胁迫典型沉水植物[D]. 卢姣姣.南昌大学 2018
[2]三种水生植物对黑臭水体修复效果的研究[D]. 藕翔.合肥工业大学 2018
[3]光照条件对两种沉水植物生长特性的影响研究[D]. 薛蕊.重庆大学 2018
[4]典型沉水植物对径流污染水体净化效能研究[D]. 潘成勇.重庆大学 2017
[5]富营养化湖泊水生植被恢复及其生态效应研究[D]. 胡旭.华中农业大学 2013
[6]几种沉水植物对底泥中镉、铜、铅、锌修复作用的研究[D]. 晏丽蓉.浙江师范大学 2013
[7]低温高光锻炼下烤烟幼苗叶片光合适应性的初步研究[D]. 包卓.东北林业大学 2010
[8]水淹胁迫对三峡库区岸生植物野古草(Arundinella anomala Steud.)细胞色素C氧化酶和淀粉酶活性的影响[D]. 刘巅.西南大学 2007
[9]富营养水体中光照、营养及浮游植物对沉水植物生长和生理影响的研究[D]. 黎慧娟.中国科学院研究生院(水生生物研究所) 2006
[10]诱导表达细胞CaM/CaMBP对烟草超氧化物歧化酶及其同工酶的调控效应[D]. 樊玉颖.云南师范大学 2005
本文编号:3556188
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