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1.
盐(NaCl)与碱(Na2CO3)对星星草胁迫作用的差异   总被引:32,自引:0,他引:32  
对生长在蛭石中8周龄的星星草(Puccinellia tenuiflora(Criseb.)Scribn.et Merr.)用 12.5—800mmol/L 的中性盐 NaCl或碱性盐 Na_2CO_3进行胁迫处理,测定植物日相对生长率等胁变指标。结果表明星星草的抗盐性高于抗碱性,可耐受的最高浓度分别为:中性盐NaCl 600 mmol/L、碱性盐 Na_2CO_3 200mmol/L_o NaCl胁迫下,随胁强增高,脯氨酸明显积累,柠檬酸含量则逐渐下降;Na_2CO_3胁迫下,脯氨酸仅稍有积累而柠檬酸含量却急剧升高。两种胁迫下都表现出:随胁强增大,Na~ 含量明显上升,K~ 含量下降。但是,NaCl胁迫对K~ 含量影响不大,而Na_2CO_3胁迫则导致根及茎叶中的K~ 含量明显下降。诸胁变指标中唯有叶片电解质外渗率对两种胁迫来说变化特点相似。  相似文献
2.
碱胁迫对菊芋幼苗生长及其光合作用和抗氧化作用的影响   总被引:24,自引:5,他引:19  
采用砂培试验研究了碱胁迫(0、12.5、25.0、37.5和50.0 mm o l.L-1N a2CO3)对2种菊芋(H elianthustuberosus L.)南芋8号(H t 1)和南芋1号(H t 2)幼苗生长及其光合作用和抗氧化作用的影响。结果表明,2种菊芋耐碱的极限浓度为50.0 mm o l.L-1;碱胁迫,尤其是高浓度(37.5 mm o l.L-1)的胁迫,显著降低菊芋幼苗总鲜重、净光合速率(Pn)、气孔导度(G s)、蒸腾速率(T r)、水分利用效率(WUE)及叶绿素总量(Ch l a Ch l b)、类胡萝卜素(C aro)含量与叶片和根POD活性,而显著提高细胞间隙CO2浓度(C i)、叶片和根SOD活性以及丙二醛(M DA)含量。此外,H t 1叶绿素a/b(Ch l a/Ch l b)在碱胁迫下没有明显变化,而H t 2却明显降低。这些结果表明非气孔限制是碱胁迫下2种菊芋幼苗Pn降低的主要原因。菊芋品种H t 1幼苗耐碱能力大于菊芋品种H t 2,这可能与H t 1碱胁迫下维持了较高的Pn、G s、T r、WUE、Ch l a/Ch l b、C aro含量、SOD和POD活性和较低的M DA含量有关。  相似文献
3.
不同盐浓度的混合盐对羊草苗的胁迫效应   总被引:19,自引:0,他引:19  
用50~350mmol/L含有不同比例的NaCl、Na2SO4、NaHCO3和Na2CO3等4种盐成分的30种混合盐对羊草(Aneurolepidiumchinense(Trin.)Kitag.)苗进行盐碱混合胁迫处理。结果表明:相对生长率、K和Na含量、脯氨酸积累量及叶片电解质外渗率等胁变反应均随盐浓度增大以及碱性盐比例增高而加剧。而且碱性盐所造成的高pH的致胁变效应与盐浓度关系极大,浓度低时作用较小,随浓度增大其作用加剧。在含有碱性盐的混合盐胁迫中,包含有盐胁迫和碱胁迫两种作用。以总盐浓度代表盐胁强,缓冲量代表碱胁强。在碱胁强较弱时胁变主要受盐浓度影响,随碱胁强增大缓冲量变为影响胁变的主导因素  相似文献
4.
盐碱胁迫下西伯利亚蓼体内无机离子的变化   总被引:9,自引:0,他引:9  
研究了碳酸氢钠溶液处理后西伯利亚蓼营养器官内部无机离子含量的变化。实验结果表明碳酸氢钠溶液处理前西伯利亚蓼茎部认为是“K+库”;碳酸氢钠溶液处理过程中“K+库”转变成为“Na+库”,以维持叶部的正常生理功能,并且“Na+库”具有一定的限度;碳酸氢钠溶液处理后,西伯利亚蓼不同部位对外界盐碱胁迫的反应存在多样性。植株在“Na+库”达到限度之前进行旺盛的光合作用,在有限的时间内向地下组织输送更多的有机养分,用以繁殖后代。  相似文献
5.
野生大豆盐碱胁迫相关GsTIFY11b的克隆与功能分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
Zhu D  Bai X  Zhu YM  Cai H  Li Y  Ji W  Chen C  An L  Zhu Y 《遗传》2012,34(2):230-239
以耐盐碱野生大豆(Glycine soja L.G07256)为材料,采用同源克隆方法和RT-PCR技术获得一个TIFY类基因的全长cDNA(命名为GsTIFY11b)。进化树分析表明,与其他物种相比,GsTIFY11b与拟南芥的AtTIFY11a基因相似性最高,达到56%;序列分析表明GsTIFY11b蛋白除具有TIFY保守结构域外,还具有一个N端保守结构域和一个C端保守的Jas结构域;实时荧光定量PCR结果显示该基因受盐和碱胁迫诱导表达;将GsTIFY11b转化拟南芥来验证其耐盐碱功能,获得两个转基因纯合体株系,盐碱胁迫分析结果表明,GsTIFY11b的超量表达没能提高拟南芥对盐碱胁迫的耐性,并且与野生型相比,转基因植株在种子萌发期和苗期表现出对盐胁迫更加敏感。盐胁迫信号通路相关marker基因在转基因拟南芥中的表达特性分析表明,GsTIFY11b可以调控RD29B、KIN1、DREB等基因的转录。在洋葱表皮细胞中瞬时表达GsTIFY11b-GFP融合蛋白的结果表明,GsTIFY11b定位于细胞核中。上述结果表明,该基因在细胞核中起着转录调节子的作用,可能是通过调控盐胁迫信号通路中关键基因的表达来改变植物对盐胁迫的耐受性。  相似文献
6.
2种土壤上羊草生长动态和主要矿物质含量的比较分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
以4叶龄羊草实生苗为实验材料,将其移栽到不同pH的黑土和盐碱土上,观察土壤盐碱胁迫对移栽羊草幼苗生长动态和主要矿物质含量的影响.结果表明,在盐碱土上,羊草幼苗生长速率较在黑土上显著降低,分蘖能力显著下降,其株高、叶片数和分蘖数分别降至黑土上的93.1%、94.4%和78.1%;羊草在盐碱土上地上部和地下部干重分别是黑土上的91.8%和92.1%,但地下部根茎较为发达,其数量和长度分别比黑土上显著增加48.9%和22.5%;盐碱土上羊草植株钠离子含量显著高于黑土,全磷和钾离子含量显著低于黑土,全氮含量与黑土上没有显著差异.研究发现,羊草在盐碱土上具有发达的根茎且能维持较高含水量,从而表现出较强的耐盐碱能力.  相似文献
7.
粳稻种质资源的苗期耐碱性鉴定评价   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
以来自中国13个省和14个国家的378份粳稻种质资源为试验材料,在不同碱胁迫条件下开展了粳稻苗期死叶率的鉴定评价,并从中筛选出耐碱性强的粳稻种质.结果表明,pH9.4的碱胁迫条件对粳稻死叶率的影响显著大于pH8.9的碱胁迫条件,而pH8.9条件更适合于粳稻种质资源的耐碱性鉴定评价.在pH8.9碱胁迫条件下不同地理来源粳稻间、粳稻不同种质间存在明显的耐碱性差异,澳大利亚、意大利和中国江西粳稻种质的平均死叶率较低,表现为较强的耐碱性.pH8.9的碱胁迫第16~26天时,在20%~100%死叶率范围内,其粳稻种质资源的次数分布表现为接近正态的连续分布,且其方差和变异系数较大,认为该时期较适合作为粳稻种质资源耐碱性的鉴定时期.YR196、Baru、丰锦、日本晴、8068、绥粳5号等21份粳稻种质在pH8.9碱胁迫第16天时死叶率均小于40%,表现为较强的耐碱性,可在今后耐碱性水稻育种中加以利用.  相似文献
8.
Soil salinization and alkalization frequently co-occur in nature, but little is known about the mixed effects of salt-alkaline stresses on plants. An experiment with mixed salts (NaCI, Na2SO4, NaHCO3 and Na2CO3) and 30 salt-alkaline combinations (salinity 24-120 mmollL and pH 7.03-10.32) treating Medicago sativa seedlings was conducted. The results demonstrated that salinity and alkalinity significantly affected total biomass and biomass components of seedlings. There were interactive effects of salt composition and concentration on biomass (P 〈 0.001). The interactions between salinity and alkalinity stresses led to changes in the root activity along the salinity gradient (P 〈 0.001). The effects of alkalinity on seedling survival rate were more significant than those of salinity, and the seedlings demonstrated some physiological responses (leaf electrolyte leakage rate and proline content) in order to adapt to mixed salt-alkaline stresses. It was concluded that the mixed salt-alkaline stresses, which differ from either salt or alkali stress, emphasize the significant interaction between salt concentration (salinity) and salt component (alkalinity). Further, the effects of the interaction between high alkalinity and salinity are more severe than those of either salt or alkali stress, and such a cooperative interaction results in more sensitive responses of ecological and physiological characteristics in plants.  相似文献
9.
硝酸镧对碱胁迫下黑麦草幼苗生长和光合生理的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
在150 mmol·L-1 NaHCO3胁迫下,研究了不同浓度硝酸镧对黑麦草幼苗生长的影响及其对叶片光合生理响应的调节作用。结果表明,叶面喷施低浓度硝酸镧(0.05 mmol·L-1)预处理显著减小了碱胁迫下黑麦草幼苗生物量、叶片叶绿素和类胡萝卜素含量、叶绿体希尔反应、光合电子传递、光合磷酸化、Mg2+ ATP酶、RuBP羧化酶活性和光合效率的下降幅度,却对光呼吸调节酶乙醇酸氧化酶活性无明显影响。而高浓度硝酸镧(0.5 mmol·L-1)预处理不仅对碱胁迫没有缓解作用,反而加重了碱胁迫伤害。因此,适宜浓度硝酸镧可以通过改善光合功能从而缓解碱胁迫对黑麦草幼苗生长的抑制作用。  相似文献
10.
The effect of alkaline stress, or an increase in extracellular pH (pHext), on cell viability is poorly defined. Human pulmonary artery endothelial cells (HPAEC) were subjected to alkaline stress using different methods of increasing pHext. Viability and mode of cell death following alkaline stress were determined by assessing nuclear morphology, ultrastructural features, and caspase-3 activity. Incubation of monolayers in media set to different pHext values (7.4–8.4) for 24-h induced morphological changes suggesting apoptosis (35–45% apoptotic cells) following severe alkaline stress. The magnitude of apoptosis was related to the severity of alkaline stress. These findings were confirmed with an assessment of ultrastructural changes and caspase-3 activation. While there was no difference in the intracellular calcium level ([Ca2+]i) in monolayers set to pHext 7.4 versus 8.4 following the first hour of alkaline stress, blockade of calcium uptake with the chelator, EGTA, potentiated the magnitude of apoptosis under these conditions. Potentiation of apoptosis was reduced by calcium supplementation of the media. Finally, alkaline stress was associated with an increase in intracellular pH. This is the first report of apoptosis following alkaline stress in endothelial cells in the absence of other cell death stimuli.  相似文献
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