高浓度CO2对热胁迫条件下高羊茅生长和抗氧化系统的影响
高温胁迫下高羊茅生理生化特性研究
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26 草 业 科 学23卷4期4/2006PRA TACUL TU RAL SCIENCE Vol123,No14牧草研究高温胁迫下高羊茅生理生化特性研究 张庆峰,徐胜,李建龙(南京大学生命科学院,江苏南京210089)摘要:高温是制约冷地型草坪草生长发育最重要的生态因子之一。
对草坪草高羊茅品种凌志Festucaarundinacea cv.Barlexas进行了高温胁迫下的生理生化研究。
结果表明:在42/32℃(昼/夜)的高温胁迫下,植株的生长受到了明显的抑制,随着高温胁迫时间的延长,叶片的相对含水量明显下降;叶绿素含量呈先升高后下降的趋势;可溶性糖含量持续增加,其中胁迫至第5~7天增幅最大;脯氨酸和丙二醛(MDA)含量也逐渐增加,这些生理生化指标的变化可为寻求草坪草抗热种源提供科学的理论依据。
关键词:高羊茅;高温胁迫;生理生化指标中图分类号:S54011 文献标识码:A 文章编号:100120629(2006)04200262033 高羊茅系羊茅属Fest uca arun di nacea冷地型草坪草,是苇状羊茅的通称,原产地为欧洲,在我国新疆、东北中部湿润的地区均有分布。
具有抗干旱、耐瘠薄、抗病、适应性广等特点,特别适合于亚热带过渡气候区生长[1]。
但随着全球气温的升高,高温成为制约冷地型草坪草最重要的生态因子。
冷地型草坪草在我国南方存在难以越夏的困难。
因此,研究草坪草的高温胁迫机理,特别是其生理机制,对于鉴定和选育耐热的冷地型草坪草具有重要的理论和现实意义。
1 材料与方法111材料 冷地型草坪草高羊茅品种凌志 F. arundinacea cv.Barlexas,草种由克劳沃草业集团提供。
选择直径为10cm的小塑料花盆18盆,每盆播种014g,待种子萌发后在室温下培养到四叶期,再转到光照培养箱(22/16℃,昼/夜)中培养2周,将15盆转入光照培养箱(42/32℃,昼/夜)中胁迫,剩下的3盆为对照。
不同氮源对高温胁迫下高羊茅抗氧化酶活性的影响
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不同氮源对高温胁迫下高羊茅抗氧化酶活性的影响李良霞;李建龙;王艳;潘永年;李高扬;图雅【期刊名称】《贵州农业科学》【年(卷),期】2007(035)006【摘要】通过盆栽实验,研究了不同氮源(NO-3-N、NH+4-N、NH4NO3-N)处理对凌志高羊茅品种(Festuca arundinecea schreb cv. Barlexas)在高温[38℃/30℃(昼/夜)]胁迫下保护酶活性和膜脂过氧化的影响.结果表明,各指标在不同氮源处理间存在较大差异,具体表现在高温胁迫下:(1)NH+4-N和NO-3-N处理株叶片MDA含量均持续增加,在相同胁迫程度下,NO-3-N处理株的增幅小于NH+4-N处理株;NH4NO3-N处理株的叶片MDA含量先降后升,但变化幅度较小且保持在较低水平;(2)NH+4-N、NO-3-N和NH4NO3-N处理株的叶片SOD、POD、APX活性均先升后降,CAT活性均不同程度的持续下降;(3)在相同胁迫水平下,NH4NO3-N处理株的叶片SOD、POD、CAT、APX活性均最高,NO-3-N处理株其次,NH+4-N处理株最低.在本试验条件下,NH4NO3-N处理的高羊茅受氧化胁迫程度最小,耐热性最好.【总页数】4页(P11-14)【作者】李良霞;李建龙;王艳;潘永年;李高扬;图雅【作者单位】南京大学生命科学院,江苏,南京,210093;南京大学生命科学院,江苏,南京,210093;南京大学生命科学院,江苏,南京,210093;浙江省丽水市青青草业公司,浙江,丽水,323000;南京大学生命科学院,江苏,南京,210093;南京大学生命科学院,江苏,南京,210093【正文语种】中文【中图分类】S543+903.53【相关文献】1.磷钾肥和多效唑对高羊茅越夏性研究Ⅳ.高温对高羊茅叶片中抗氧化物质的影响[J], 王志勇;廖丽;常青山;余高镜;孙小霞;林文雄2.褐斑病胁迫下内生真菌感染对高羊茅叶内酶活性的影响 [J], 余承忠;王志勇;江淑平;万开军3.不同盐胁迫水平下硅对高羊茅幼苗生物量、酶活性和渗透调节物质的影响 [J], 林选栋;武文莉;林丽果;周钰佩;刘慧霞4.高温胁迫下不同氮肥处理对高羊茅氮代谢的影响 [J], 江宏娟;李建龙;李良霞;王艳5.长期高温胁迫对高羊茅光合特性和抗氧化酶活性的影响 [J], 金松恒;徐礼根;李雪芹;王俊刚;朱澜;贾晓琳因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
高温胁迫对高羊茅草坪草光合作用和氮代谢影响及其调节机理研究的开题报告
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高温胁迫对高羊茅草坪草光合作用和氮代谢影响及其调节机理研究的开题报告一、研究背景及意义高温胁迫是造成草地草坪生物量减少、草本植物失绿和老化的主要原因之一。
高温胁迫对草坪草光合作用和氮代谢有一定的影响,从而影响草坪草的生长和发育。
因此,研究高温胁迫对高羊茅草坪草光合作用和氮代谢的影响及其调节机理,对于提高草坪草的耐热性和生产效益具有重要意义。
二、研究内容本研究将选择高羊茅作为研究对象,研究不同高温胁迫下高羊茅草坪草的光合作用和氮代谢特征,并探究其调节机理。
具体内容如下:(1)不同温度梯度下高羊茅草坪草生长和光合作用特征的研究。
通过设置不同温度梯度(25℃、30℃、35℃、40℃)来研究高温胁迫对高羊茅草坪草生长和光合作用的影响,包括叶绿素荧光、叶绿素含量、气孔导度、光合速率等指标。
(2)高温胁迫对高羊茅草坪草氮代谢特征的影响。
通过测定不同温度梯度下高羊茅草坪草的氨基酸含量、内源性激素含量等指标研究高温胁迫对高羊茅草坪草氮代谢的影响。
(3)高温胁迫对高羊茅草坪草光合作用和氮代谢的调节机制研究。
通过分析高温胁迫下高羊茅草坪草各种代谢途径的相关酶的活性、基因表达和代谢产物的积累等方面,揭示高温胁迫对高羊茅草坪草光合作用和氮代谢的调节机制。
三、研究方法(1)植物材料的准备:选择耐热性较好的高羊茅作为研究对象,进行一定的生态适应。
生长期间控制灌溉、施肥等条件。
(2)温度胁迫实验:将高羊茅草坪草分别培养在恒定的25℃、30℃、35℃和40℃的温室中,每个温度下各种处理重复三次。
培养时间为6周,定期测定各种指标。
(3)指标测定:通过测定叶绿素含量、叶绿素荧光、气孔导度、光合速率、氨基酸含量和内源性激素含量等指标,研究高羊茅草坪草在不同温度下的生长、光合作用和氮代谢特征。
(4)分子生物学测定:通过分析各种代谢途径的相关酶的活性、基因表达和代谢产物的积累等方面,揭示高温胁迫对高羊茅草坪草光合作用和氮代谢的调节机制。
高温胁迫下修剪高度对高羊茅生长的影响
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摘
要: 高温胁 迫下高羊茅叶 宽、 生长强度和生理代 谢都发 生 了明显 变化 , 从而影 响草坪 质量。研 究 结果表明 , 随着
at wi g h ihti a te s e mo n eg n he tsrs .
Ke r s h a t s ; w n eg t t lfs u y WO d : e ts e s mo i g h ih ;a e c e r l
e cn u fr s ahy Th e ut n c td t ttrga s q li n ig trg a squ i . e r s lsi diae ha u f rs ua t la dt y, e fwi h,g o h rt ft l fs u r wt ae o al e c e, te c ne s o h o tnt f
Ab t a t He tsr s r u h r e a ain e f i t g o t ae a d p y i lgc l t b l m f al e e e, n u s r c : a t sb o g t e ma k d v r t si la d h, r w h r t n h s o ia a oi o l f s u i f — i o n w o me s t l
1 ol eo o i l r; aj gA r ut a U i r t; aj g l g f rc t e N n n gi l rl nv sy N ni C e h tu u i c u ei n
2 09 , i t ueuo ak n o s X at 30 0 3 h oeeo A i a Sine n eh o g ; aj g 10 5 2Xa a B ra f rs dWod ; i a 4 30 , T eC lg f nm l c c dT cnl y N ni no P a no l e a o n A r utrl nvri ; aj g20 9 ) g c l a U i sy N n n 105 i u e t i
河南省安阳市2022--2023学年高三上学期期中考试生物试题
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2022--2023学年高三年级上学期期中考试生物一、选择题:1.镁是人体内多种酶的激活剂,可参与三百多种酶促反应。
此外,镁还具有抑制钾、钙离子通道开启等多种作用。
下列叙述错误的是()A.通过食用绿叶蔬菜可补充人体所需的镁B.镁在人体中的作用说明了微量元素的重要性C.Mg2+进行跨膜运输的过程中可能需要消耗能量D.缺镁可能会影响人体神经系统的兴奋性2.下列有关生物体内几种重要大分子的叙述,错误的是()A.胰岛素和胰岛素受体都能与双缩脲试剂发生颜色反应B.生物体内参与信息传递的信息分子并不都是蛋白质C.淀粉和糖原分别是植物细胞和动物细胞内的储能物质D.生物大分子都是由多个不同的单体连接而成的3.下列有关核糖体的叙述,正确的是()A.核糖体是所有生物唯一共有的细胞器B.附着型核糖体合成的都是分泌蛋白C.游离型核糖体没有膜结构,不含磷元素D.内质网不是核糖体附着的唯一场所4.实验材料和试剂的选择是否合适,对实验结果有重要影响。
下列有关实验材料的选择,叙述正确的是()A.可溶性糖含量越高的生物组织,利用斐林试剂进行检测,砖红色越明显B.检测生物组织中的蛋白质和脂肪可分别用大豆和花生种子作为实验材料C.洋葱鳞片叶内表皮细胞没有颜色,可以在染色后观察细胞的有丝分裂D.观察植物细胞质壁分离及复原现象只能选用有明显颜色大液泡的植物细胞5.科学研究发现,高等植物细胞膜上具有转运H+的ATP酶,能利用水解ATP释放的能量将H+转运到细胞膜外,而细胞膜上的H+-蔗糖共转运载体可将蔗糖和H+一起运进细胞,此方式可实现蔗糖分子的逆浓度梯度运输。
下列分析正确的是()A.蔗糖分子进入细胞的过程不消耗能量B.在没有氧气的情况下,H+不能运出细胞C.抑制ATP酶的活性,会影响蔗糖的吸收D.若将蔗糖水解,细胞吸收糖的速率必将加快6.已知唾液淀粉酶的最适温度为37℃。
将一定量低温条件下保存的淀粉和唾液淀粉酶加入试管中混合摇匀,再将试管放入烧杯中水浴加热,短暂保温后逐渐升高温度,淀粉的剩余量随时间的变化趋势如下图所示。
高温胁迫下不同激素处理对高羊茅生理生态指标及耐热性的影响
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冷 季型草 坪草 高 羊茅 ( s c r n ia e ) 贫 Fet aa u dn ca 耐 u 瘠 , 建植 , 有 较 好 的耐 干 旱 和 高 温 能 力 , 易 具 已成 为 我 亚 热带 过渡气 候 区域 —— 长 江 流 域 的 主 要 建 坪 革 种 。
量 较对 照组 的蛋 白质含 量 有一 定程 度 增加 , 明 6B 表 一A
收 稿 E期 :2 0 — 90 ; 回 日期 : 0 00 — 3 t 0 90 — 7 修 2 1 — 32
选 择健 康 的草 种播 种 在 装有 混 合 培养 基 质 ( 子 沙
: 蛭石 : 机 营养土 一3: 有 1: ) 1 的聚 乙烯 花盆 中。花
基 金 项 目 :国 家 高 科 技 研 究 发 展 计 划 ( 6 83计 划 ) 目 项
作 者 简 介 :邓蕾 ( 9 5) 女 , 1 8一 , 山西 侯 马 人 , 读 硕 士 。 在
E malh p y il 1 3 c r - i: a p gr@ 6 . o n
培 养 , 温 为 1~ 2 气 5 6℃ 。每 周用 Ho ga d营养 液 浇 al n
灌 1 , 天 浇 水 。1个 月 后 转 入 光 照 培 养 箱 中 在 次 每
调控对 冷地 型草 坪草耐 热性 的影 响及 其 耐热 机 制 的研
3 O℃) 胁迫 下施 用 S 6B 和 H。 对 凌 志高 羊茅 部 A,一 A 0。
分 生理 生态 指标 的影 响 , 过 激 素 对 高羊 茅 耐 热 性 的 通
调控 研究 , 以期 为 南 京 以 至 长 江流 域 冷 季 型草 坪 草 越
对 提 高芝麻 幼 苗 抵抗 温 度 逆 境 有 一 定 作 用 , 有 潜 ]具
不同CO_2浓度和氮素处理下内生真菌感染对高羊茅的生理生态影响
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4 第4 8卷 期 2 0 1 5年 第 8月
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南 开 大 学 学 报( 自然 学 版 ) , Ac t a S r s i t 日 t i N日 2 屉 以 i e n s i
Vo 1 . 4 8 5 / o _ 4
Au g.2 01 5
文章 编 号 : 0 4 6 5 — 7 9 4 2 ( 2 0 1 5 ) 0 4 — 0 0 4 3 — 1 0
不同C O2 浓 度 和 氮 素 处 理 下 内生 真 菌 感 染 对 高 羊 茅 的 生 理 生 态 影 响
氮 的植 物 由于 产生 光合 适 应现 象 , C O 浓 度 升高 对其 光合 速率 无 影 响. 但 是 与 硝态 氮 相 比 , 铵 态 氮长 期 作 用 会产 生负 效应 , 表现 在植 物干 物质 积 累的减 少_ 7
大气 C O。 浓 度 的增 加将 会 影 响植 物光 合 产 物 的形 成 以及 光合 产 物 在植 物及 其 共 生 的微 生 物之 间 的
氮 和铵 态氮 , 而植 物对 硝态 氮和 铵态 氮 的吸收 、 运输 、 还 原和 同化存 在 明显 差异 , 这必 然会 影响 到植 物 的生
二氧化碳浓度升高对植物影响的研究进展
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二氧化碳浓度升高对植物影响的研究进展二氧化碳浓度的升高是全球变暖的主要原因之一,对植物的影响也备受科学界关注。
随着全球二氧化碳浓度不断上升,许多研究表明,高浓度的二氧化碳对植物的生长、发育、光合作用和生理机制等方面产生了显著的影响。
以下是二氧化碳浓度升高对植物影响的一些研究进展。
首先,二氧化碳浓度的升高对植物的生长和发育有明显影响。
研究发现,高浓度的CO2可以促进植物的生长速度和生物量积累,例如提高了作物的农产品产量和树木的生长量。
这是因为二氧化碳的浓度升高可以增加植物的光合速率和能量利用效率,提高碳固定和养分吸收效率,从而增加了植物的生长潜力。
其次,二氧化碳浓度升高对植物的光合作用和生理机制有重要影响。
研究表明,高浓度的CO2可以促进光合作用的速率和效率,增加光合系统中光反应和碳固定的速率。
这是因为二氧化碳浓度升高可以提升光能利用效率,加速碳固定和产生可溶性糖分子,从而提供了更多的能量和有机物质来支持植物的生长和发育。
然而,二氧化碳浓度升高也可能对植物的生理功能造成负面影响。
研究发现,高浓度的CO2会导致植物的氮和矿物质含量降低,影响植物的营养摄取和生理代谢。
此外,高浓度的CO2还可能增加植物的水分利用效率,导致植物水分损失减少,从而影响土壤水分循环和生态系统的水平衡。
对于不同类型的植物,二氧化碳浓度升高的影响也存在差异。
研究发现,C3型植物(如大多数农作物和草本植物)的生长和产量受到高浓度二氧化碳的促进更为明显,而C4型植物(如玉米和甘蔗等)的响应相对较小。
这是因为C4植物的光效率和碳同化途径相对更为高效,对碳浓度升高的响应较为鲜明。
总的来说,二氧化碳浓度的升高对植物的影响是复杂的。
尽管高浓度的CO2可以促进植物的生长和光合作用效率,但也会对植物的养分摄取、水分利用和生理机制等方面产生重要影响。
未来的研究还需要进一步探索二氧化碳浓度升高对不同植物类型和生态系统的影响,并加强对应对全球变暖和气候变化的策略研究,以保护和维护地球生态系统的稳定和可持续发展。
大气二氧化碳浓度升高对植物影响的研究进展
![大气二氧化碳浓度升高对植物影响的研究进展](https://img.taocdn.com/s3/m/6e1742adb8d528ea81c758f5f61fb7360b4c2bd7.png)
大气二氧化碳浓度升高对植物影响的研究进展大气二氧化碳浓度升高对植物影响的研究进展赵天宏黄国宏摘要大气中二氧化碳浓度升高及其带来的温室效应是当今全球变化的热点问题之一,并且其仍保持着较高的增长趋势。
二氧化碳浓度升高首先影响到植物的生长与生存。
主要表现在对植物生长发育、植株的形态结构以及内部生理生化机能的直接或间接作用。
本文根据国内外资料对此做了详细综述。
关键词二氧化碳浓度;植物;生长发育;生理生化机能自19世纪工业革命以来,大气中二氧化碳(CO2)浓度迅速增加。
1860~1900年,每年增长0.15 mL/L;1900~1940年,每年增长0.5 mL/L;1940~1950年,每年增长1.0 mL/L,到1991年,已由工业革命前的265 mL/L增至355 mL/L,并继续保持较高的增长趋势。
据推算,到2030年大气中CO2浓度将达到550mL/L(蔡晓明,2000)。
CO2是作物光合作用的原料,CO2浓度增加及其温室效应引起的气候变化,对植物的生长发育会产生显著影响。
近20年来,世界各国科学家对此作了较为详细的研究,其研究涉及到植物的形态学特征、生理生化机制、生物量及籽粒品质等多方面内容,取得了明显的进展。
本文根据国内外有关文献资料做一综述。
1 CO2浓度升高对植物生长发育和生物量的影响众所周知,CO2浓度增加会缩短植物的生育期,这在农作物上已有大量试验。
郭建平等(1999)发现CO2倍增会使春小麦生育期缩短2~4天。
王春乙等(1997)指出,CO2倍增使冬小麦、棉花、大豆等作物生育期缩短2~8天,而对玉米影响不大。
一般物质生产随CO2浓度的升高而增加(Huber et.al, 1994)。
郭建平等(1999)以不同品种春小麦为试材,发现在CO2倍增环境下,小麦的生物量及子粒产量均明显增加,但产量的增幅要小于前者,这意味着经济系数的下降,其原因还不十分清楚。
Kimball(1993)根据37种植物430个实验结果分析表明,若大气中CO2浓度由350mL/L增至700 mL/L 时,全球农作物产量和生物量可增加24%~43%。
盐胁迫对高羊茅生长及抗氧化系统的影响
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盐胁迫对高羊茅生长及抗氧化系统的影响樊瑞苹;周琴;周波;江海东【期刊名称】《草业学报》【年(卷),期】2012(021)001【摘要】研究了不同浓度NaCl(0,50,100,200,300 mmol/L)胁迫对高羊茅生长及抗氧化系统的影响.结果表明,中、低浓度(50,100 mmol/L)盐胁迫下,高羊茅生物量和MDA含量与对照组相比没有显著变化;高浓度(200,300mmol/L)盐胁迫后,生物量明显降低,MDA含量显著升高.抗氧化酶(SOD、POD、CAT)活性随着盐胁迫时间的延长先上升后下降,盐浓度越高3种酶活性下降幅度越大.盐胁迫初期,除类胡萝卜素含量略有上升外,GSH和还原型AsA均有不同程度的下降,随着胁迫时间的延长,3种抗氧化物质含量逐渐降低,200,300 mmol/L盐处理下降明显.【总页数】6页(P112-117)【作者】樊瑞苹;周琴;周波;江海东【作者单位】南京农业大学农业部南方作物生理生态重点开放实验室,江苏南京210095;南京农业大学农业部南方作物生理生态重点开放实验室,江苏南京210095;南京农业大学农业部南方作物生理生态重点开放实验室,江苏南京210095;南京农业大学农业部南方作物生理生态重点开放实验室,江苏南京210095【正文语种】中文【中图分类】S688.4;Q945.78【相关文献】1.高浓度CO2对热胁迫条件下高羊茅生长和抗氧化系统的影响 [J], 于景金;范宁丽;李冉;杨志民2.适量施氮增强盐胁迫下高羊茅生长和抗氧化能力 [J], 刘爱荣;张远兵;汪建飞;焦敏;刘晓敏3.外源水杨酸对盐胁迫高羊茅生长和生理的影响 [J], 江生泉;薛正帅;梁建军;杨志民4.盐胁迫对醉马草和高羊茅种子萌发及幼苗生长的影响 [J], 陈雅琦;苏楷淇;李春杰5.不同钠盐胁迫对高羊茅种子萌发特性和幼苗生长的影响 [J], 左婵;杨乐;陈胜兰;张秀娟因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
盐胁迫对高羊茅生长及抗氧化系统的影响
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C抖) a 的吸收产 生拮 抗作用 , 使植 株发 生 营养亏 缺 , 破坏 渗 透调 节 。盐胁 迫 进一 步使 得 细胞 叶绿体 和 线粒 体 电 并
子传 递泄 漏 的电子 增加 , 活性 氧 ( s 大量积 累 , 成膜 系 统氧 化损 伤r , 而 引起 光合 电子传 递 系统 失 活 和光 Ro ) 造 9从 ] 抑 制[]体 内激 素平 衡被 破坏 和干 物质积 累下 降_ 蛋 白质 和 核酸 变 性 , 至导 致 细胞 死 亡 l , 1 , 甚 _ 】 。植 物 可 通 过 限 制盐分 的过 量 吸收和 调节抗 氧化 系统 清除 RO S积累等 方式 减轻 或抵御 盐胁 迫对 细胞 的伤 害_ 】 。 高 羊茅 ( etc r n ia e ) 为优 良的冷 季型 草坪 草 , 广泛应 用 于各种 草坪 的建植 , 目前 我 国应 用 最 F suaa u d n ca 作 被 是 广泛 的冷 季型草 坪 草 之 一 。在 高 羊 茅 盐 胁 迫 方 面 开 展 了较 为 广 泛 的 研 究 , 括 重 盐 碱 土 上 草 坪 地 被 植 物 引 包 种 ] 草坪草 耐盐性 评 价[ ] 盐 胁迫下 高 羊茅 的生理 效应口 。 高 羊茅 耐 盐 突变 体筛 选_ 盐 胁迫 对 高羊 茅 种 M、 11 、 57 、 】 、 子发 芽 的影 响 盐胁 迫对 高羊 茅养分 吸 收与运输 的影 响_] 。 、 2 以及 栽 培措 施 ( 壤拌 沙 、 1 土 多效 唑 处 理 等 ) 对盐 胁 迫
( 南京 农 业 大 学 农 业 部 南 方 作 物 生 理 生态 重 点 开 放 实 验 室 , 苏 南 京 2 0 9 ) 江 1 0 5
摘 要 : 究 了 不 同 浓 度 Na I0 5 ,0 ,0 ,0 研 C ( ,0 10 2 0 3 0mmo/ ) 迫 对 高 羊 茅 生 长 及 抗 氧 化 系 统 的 影 响 。结 果 表 明 , 、 lL 胁 中 低 浓 度 (0 1 0mmo/ ) 胁 迫 下 , 羊 茅 生 物 量 和 MD 含 量 与 对 照 组 相 比没 有 显 著 变 化 ; 浓 度 (0 ,0 5 ,0 lL 盐 高 A 高 2 0 30
大气高浓度二氧化碳和重金属胁迫下植物抗氧化系统和有机酸响应研究进展
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大气高浓度二氧化碳和重金属胁迫下植物抗氧化系统和有机酸响应研究进展摘要:大气二氧化碳浓度升高和土壤重金属污染都是严重的环境问题。
高浓度的二氧化碳对于植物的生长具有促进作用,而重金属对于植物具有毒害作用,植物体可以通过有机酸与重金属发生络合以及提高抗氧化酶的活性来抵御重金属的毒害作用。
但对于高浓度二氧化碳和重金属胁迫的复合影响研究相对较少,本文综述了大气高浓度二氧化碳和重金属胁迫及其复合作用下植物抗氧化系统和有机酸响应研究进展。
关键词:高浓度二氧化碳;重金属;胁迫;抗氧化酶;有机酸工业革命以后,全球对于能源的需求不断攀升,化石燃料的燃烧以及森林的滥伐致使大气中二氧化碳含量不断上升。
而二氧化碳是植物进行光合作用的底物,大气二氧化碳浓度的升高可以促进植物的光合作用,进而影响植物的生长代谢,对植物有一定的“肥效作用”。
土壤的重金属污染同样也是在世界范围内的严重环境问题,我国土壤重金属污染超标率0.9 %~7.0 %,主要污染物为汞、镍、镉、铜、砷等。
若过量重金属通过食物链进入人体,会引起机体损伤,而且具有较強的致癌作用。
小麦是世界上最主要的粮食作物之一,是我国的第二大谷类作物。
土壤重金属污染是危及植物乃至人类的严重环境问题,而二氧化碳浓度升高是未来大气环境变化趋势,前人对于高浓度二氧化碳或重金属胁迫对植物影响的研究较多,探讨二者复合影响的较少。
本文论述了高浓度二氧化碳和重金属对植物的抗氧化系统及有机酸响应相关研究进展,以期对未来的小麦生产策略应用研究提供依据。
1.1 重金属胁迫对植物抗氧化系统的影响植物在代谢过程中会产生具有毒性的副产物活性氧。
在自然条件下,植物自身可以抑制活性氧在植物体内的大量生成,维持在一个对机体无害的动态平衡当中。
但当植物体处于不利的逆境条件下,活性氧会大量生成,代谢失调,活性氧能够与机体内的脂类、蛋白质等物质发生反应,产生脂膜过氧化现象,对细胞膜造成损伤,严重时可造成植物的死亡。
《2024年CO2浓度升高对羊草饲用品质及矿质营养的影响研究》范文
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《CO2浓度升高对羊草饲用品质及矿质营养的影响研究》篇一一、引言随着全球气候变暖,大气中CO2浓度持续升高已成为不争的事实。
这一现象不仅对全球生态系统产生深远影响,还对农业生产和畜牧业产生了显著的影响。
羊草作为我国北方草原的主要牧草之一,其饲用品质及矿质营养状况直接关系到畜牧业的可持续发展。
因此,研究CO2浓度升高对羊草饲用品质及矿质营养的影响,对于预测和应对气候变化背景下的草原生态系统和畜牧业发展具有重要意义。
二、研究目的与意义本研究旨在探讨CO2浓度升高对羊草生长、饲用品质及矿质营养的影响,以期为评估气候变化对草原生态系统和畜牧业的影响提供科学依据,并为制定应对措施提供理论支持。
三、研究方法本研究采用控制实验法,设置不同CO2浓度梯度,对羊草进行种植和观测。
具体方法包括:1. 实验设计:设置不同CO2浓度梯度(如:对照组、低浓度组、中浓度组和高浓度组),每个梯度设置多个重复。
2. 羊草种植与观测:在不同CO2浓度下种植羊草,观测其生长情况、叶片形态等指标。
3. 饲用品质分析:采集羊草样本,分析其粗蛋白、粗脂肪、纤维等营养成分含量。
4. 矿质营养分析:测定羊草中钙、磷、钾、镁等矿质元素的含量。
四、CO2浓度升高对羊草生长及叶片形态的影响实验结果表明,随着CO2浓度的升高,羊草的生长速度有所加快,叶片面积增大,叶绿素含量增加。
这表明高CO2浓度有利于羊草的生长和光合作用。
五、CO2浓度升高对羊草饲用品质的影响研究发现,CO2浓度升高对羊草的饲用品质产生了积极影响。
高CO2浓度下生长的羊草,其粗蛋白和粗脂肪含量有所增加,而纤维含量相对较低。
这表明高CO2浓度可能改善了羊草的营养价值,使其更适合作为饲料。
六、CO2浓度升高对羊草矿质营养的影响本研究还发现,随着CO2浓度的升高,羊草中钙、磷等矿质元素的含量也有所增加。
这可能是由于高CO2浓度促进了羊草对矿质元素的吸收和利用。
然而,不同矿质元素的变化幅度可能有所不同,需要根据实际情况进行具体分析。
高浓度CO2对植物生理影响的研究
![高浓度CO2对植物生理影响的研究](https://img.taocdn.com/s3/m/0c71596cbc64783e0912a21614791711cd797949.png)
敏感度大于乔木ꎬ 相同环境下 C3 灌木含笑属 (Michelia
2 5 树木抗氧化系统的影响
na sinensis ( A Juss ) Roem ) 的 光 合 速 率 仅 增 加
关研究表明 [8] ꎬ 通过高浓度 CO 2 条件下栽培桃与野生
CO 2 浓度对入侵植物的营养利用率也有一定影响ꎬ
条件下ꎬ 林下组织中 K、 Zn、 N 等元素的含量均有所
研究表明高浓度 CO 2 对入侵植物的光合速率、 繁殖能
植物化感作用讨论相对较少ꎬ 因此这将是今后值得进
ꎬ 在高浓度 CO 2 条件下为入侵植物
一步探究的问题ꎮ 本文基于高浓度 CO 2 环境条件下对
片气孔进入植物体内ꎬ 其气孔数量及功能对 CO 2 浓度
的变化非常敏感ꎬ 这对植物的生长发育有着重要的影
响ꎬ 因此ꎬ 近年来专家学者对树木叶片气孔形态和结
构的分析研究则尤为突出ꎮ 研究指出 [3] ꎬ 当欧洲赤松
( Pinus sylvestris) 生长在高浓度 CO 2 环境下ꎬ 其针叶
上的气孔密度、 木质部的面积会相对减少ꎬ 而针叶的
globulus Labill) 幼苗的饱和光强率提升约 50%ꎬ 使 C 3
植物光合速率提升 60%左右ꎬ 由上述结论可知ꎬ C 3 植
物光合速率增长率远远超出 C 4 植物ꎮ 当 CO 2 浓度持续
倍增 3 个月后ꎬ C 3 植物的光合作用增加约 50%ꎬ C4 植物
的光合速率仅增加约 20%ꎮ 研究表明[5] ꎬ 灌木对 CO2 的
CO 2 浓度升高ꎬ 高浓度 CO 2 对树木光合作用主要分为
短期和长期 2 种形式ꎮ 其中ꎬ 短期高浓度 CO 2 处理可
以有效促进树木光合作用ꎮ 相同条件下 C 3 植物比 C 4
CO2加富环境下番茄对高温胁迫的响应及机制探讨中期报告
![CO2加富环境下番茄对高温胁迫的响应及机制探讨中期报告](https://img.taocdn.com/s3/m/a0f53a95b8f3f90f76c66137ee06eff9aff84964.png)
CO2加富环境下番茄对高温胁迫的响应及机制探讨
中期报告
该研究重点关注CO2加富环境下番茄在高温胁迫下的响应和机制。
在已进行的实验中,本研究使用4个不同CO2浓度(分别为400、800、1200和1600 ppm)和2个不同温度(30℃和35℃)处理3周生长的番茄植株。
目前已完成的部分包括以下内容:
1. 成长情况观察:高温胁迫下导致番茄植株叶片萎缩,叶片表面出现斑点,表明番茄在高温胁迫下的叶片产生了氧化损伤。
2. 叶绿素含量测定:在高温胁迫下,叶绿素含量下降,但CO2加富对其有明显的缓解作用。
3. 抗氧化系统相关酶活性的测定:高温胁迫下,超氧化物歧化酶(SOD)的活性提高,过氧化物酶(POD)和过氧化氢酶(CAT)的活性下降。
而CO2加富可以增强SOD、POD和CAT的活性。
未来可进一步进行的工作:
1. 基因表达水平的检测:采用基因芯片或实时荧光定量PCR技术检测发现哪些基因参与了CO2加富下番茄对高温胁迫的响应和缓解。
2. 产物含量的检测:检测番茄中释放的氢氧化物等次级代谢产物的含量变化,以揭示CO2加富对番茄植株对高温胁迫的机制。
3. 根系变化的检测:探究CO2加富下番茄根系对高温胁迫的生理响应和盐胁迫的机制,以及对番茄生长发育和产量的影响。
CO2浓度升高、N素添加和土壤水分改变对羊草草原主要植物种的影响的开题报告
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CO2浓度升高、N素添加和土壤水分改变对羊草草原主要植物种的影响的开题报告一、研究背景羊草草原是我国北方草区重要的草本植被类型之一,对于维护草原生态系统平衡和提高畜牧业生产力具有重要意义。
然而,随着气候变化和人类活动的影响,羊草草原生态环境发生了变化。
其中,气候变化导致大气中CO2浓度升高、N素添加和土壤水分改变已经成为重要的生态环境问题。
二、研究目的本研究旨在探究CO2浓度升高、N素添加和土壤水分改变对羊草草原生态系统中主要植物种的生物学和生态学响应,以期为草原生态环境的保护和修复提供科学依据。
三、研究内容和方法本研究将选取羊草草原中主要的植物种,通过室内和野外实验,研究CO2浓度升高、N素添加和土壤水分改变对植物形态、生理生化指标、生长和产量等方面的影响。
具体的研究方法如下:1. CO2浓度升高实验:在温度和水分条件相同的情况下,分别设置两个CO2处理,一个为常规CO2浓度300μmol·mol-1,另一个为CO2浓度升高处理700μmol·mol-1。
对植物的形态、生理生化指标、生长和产量进行观察和测定。
2. N素添加实验:在相同的土壤和灌溉条件下,设置不同N素浓度处理,分别为0、2.5、5、10 g·m-2。
对植物的形态、生理生化指标、生长和产量进行观察和测定。
3. 土壤水分改变实验:在相同的土壤和肥料条件下,设置两个水分处理,一个为常规水分处理,另一个为减少50%的水分处理。
对植物的形态、生理生化指标、生长和产量进行观察和测定。
四、预期结果和意义通过本研究可以得到CO2浓度升高、N素添加和土壤水分改变对羊草草原主要植物种的影响,为草原生态环境的保护和修复提供科学依据。
同时,对于探究植物对气候变化的适应性和生物适应机制也具有重大意义。
高浓度CO2对热胁迫条件下高羊茅生长和抗氧化系统的影响
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高浓度CO2对热胁迫条件下高羊茅生长和抗氧化系统的影响于景金;范宁丽;李冉;杨志民【期刊名称】《草业学报》【年(卷),期】2017(026)008【摘要】大气CO2浓度及温度逐年上升是当前全球范围内主要的两大气候特征,但不断升高的大气CO2浓度可以缓解高温对植物生长发育带来的负面影响.为了探究高浓度CO2在多年生禾草生长和抗氧化系统方面对热胁迫的响应,本试验以高羊茅(Festuca arundinacea cv.‘Barlexas’)为材料,进行CO2[当前浓度(400μmol/mol)和高浓度(800 μmol/mol)]和温度[(最适生长温度(25/20℃)和热胁迫温度(35/30℃)]处理.结果表明,高温导致高羊茅的生长速率(Gr)、净光合速率(Pn)、光化学效率(Fv/Fm)、绿叶数、活性氧清除物质[超氧化物歧化酶(SOD)、过氧化氢酶(CAT)、过氧化物酶(POD)、抗坏血酸过氧化物酶(APX)]活性等显著下降,叶片黄绿比、电解质渗漏率(EL)、丙二醛(MDA)、活性氧[过氧化氢(H2O2)、超氧阴离子(O2-·)]显著上升;热胁迫处理28 d时,高浓度CO2较正常CO2浓度使细胞膜稳定性增强(EL、MDA分别降低72%和39%),光合能力提高(Pn、Fv/Fm、绿叶数分别升高174%、17%和165%),活性氧积累减少(H2O2、O2-·含量分别下降46%和31%).以上结果说明:高浓度CO2通过提高高羊茅在热胁迫下的光合能力,维持细胞膜的稳定以及减少体内活性氧的积累减弱了热胁迫对植株的伤害,从而提高了高羊茅的抗热性.【总页数】10页(P113-122)【作者】于景金;范宁丽;李冉;杨志民【作者单位】南京农业大学草业学院,江苏南京210095;南京农业大学草业学院,江苏南京210095;南京农业大学草业学院,江苏南京210095;南京农业大学草业学院,江苏南京210095【正文语种】中文【相关文献】1.磷钾肥和多效唑对高羊茅越夏性研究Ⅳ.高温对高羊茅叶片中抗氧化物质的影响[J], 王志勇;廖丽;常青山;余高镜;孙小霞;林文雄2.盐胁迫对高羊茅生长及抗氧化系统的影响 [J], 樊瑞苹;周琴;周波;江海东3.磷钾肥和多效唑对高羊茅越夏性的影响研究Ⅱ.高温对高羊茅叶片中膜系统和抗坏血酸含量的影响 [J], 王志勇;廖丽;王幸斌;邹少丰;余高镜;孙小霞;林文雄4.重金属Pb对高羊茅生长及抗氧化生理特性的影响 [J], 沈高峰5.甘氨酸预处理对中华羊茅热胁迫下幼苗生长和氧化损伤的影响 [J], 王文颖;殷恒霞;徐进;刘小京;米琴;杜军华;马玲玲;周华坤因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
为探究CO2浓度倍增和干旱胁迫对...
![为探究CO2浓度倍增和干旱胁迫对...](https://img.taocdn.com/s3/m/f6f47a1953ea551810a6f524ccbff121dc36c550.png)
10.为探究CO2浓度倍增和⼲旱胁迫对紫花苜蓿光合⽣理特性的影响,研究者在适宜温度等条件下采⽤⼈⼯⽓候室和控⽔实验模拟CO2浓度倍增和⼲旱胁迫,实验结果如图表:根据实验结果回答下列问题:(1)在⼲旱胁迫条件下净光合速率降低,其原因可能是⽓孔开度降低,⼆氧化碳吸收减少,进⽽影响卡尔⽂循环中的⼆氧化碳固定速率;在⼲旱胁迫条件下,CO2浓度倍增能使光饱和点增⼤(“增⼤”或“减⼩”).光照强度⼤于Q点时,限制B组光合作⽤的环境因素主要有⽔分和⼆氧化碳浓度.(2)由实验结果可知,在⼲旱胁迫条件下,CO2浓度倍增减缓了苜蓿叶⽚⽓孔开度的降低幅度;⼲旱胁迫可导致叶⾁细胞中光合⾊素等含量减少,使光反应减弱,供给暗反应的ATP和还原性氢减少,从⽽使光合作⽤过程减弱.(3)实验结果表明,当⼲旱胁迫发⽣时,CO2浓度倍增不仅能提⾼净光合速率,还能通过提⾼⽔分利⽤效率缓解⼲旱胁迫对苜蓿的伤害,增强抗旱能⼒.分析影响植物光合作⽤的环境因素主要有光照强度、温度和⼆氧化碳浓度等.据图表分析:提⾼⼆氧化碳浓度,⽆论是对照组还是实验组,净光合速率都增强,但⽓孔开度下降,对⽔分的利⽤效率增强.解答解:(1)由题表可知,在⼲旱胁迫条件下净光合速率降低,其原因可能是⽓孔开度降低,⼆氧化碳吸收减少,进⽽影响卡尔⽂循环中的⼆氧化碳固定速率;据图分析,CO2浓度倍增能使光饱和点向右上⽅移动,即光饱和点变⼤.光照强度⼤于Q 点时,净光合速率不再随着光照强度增强⽽增⼤,此时限制B组光合作⽤的环境因素主要有⽔分和⼆氧化碳浓度.(2)由实验结果可知,在⼲旱胁迫条件下,CO2浓度倍增能增强净光合速率,减缓苜蓿叶⽚⽓孔开度的降低幅度;⼲旱胁迫可导致叶⾁细胞中光合⾊素等含量减少,使光反应减弱,供给暗反应的光反应产物ATP和还原性氢减少,从⽽使光合作⽤过程减弱.(3)实验结果表明,当⼲旱胁迫发⽣时,CO2浓度倍增不仅能提⾼净光合速率,还能通过提⾼⽔分利⽤效率缓解⼲旱胁迫对苜蓿的伤害,增强抗旱能⼒.故答案为:(1)⽓孔开度降低,⼆氧化碳吸收减少⼆氧化碳固定增⼤⽔分和⼆氧化碳浓度(2)降低幅度 ATP和还原性氢(3)净光合速率⽔分利⽤效率点评本题主要考查影响光合作⽤的主要因素,意在强化学⽣对影响光合作⽤的因素的理解与分析,提⾼解决实际问题的能⼒.。
《2024年CO2浓度升高对羊草饲用品质及矿质营养的影响研究》范文
![《2024年CO2浓度升高对羊草饲用品质及矿质营养的影响研究》范文](https://img.taocdn.com/s3/m/3c5270ec68dc5022aaea998fcc22bcd127ff4255.png)
《CO2浓度升高对羊草饲用品质及矿质营养的影响研究》篇一一、引言随着全球气候变暖,大气中CO2浓度不断升高已成为一个全球性的环境问题。
这一现象对植物生长、生态系统乃至农业畜牧业的影响正受到越来越多的关注。
羊草作为许多草食性动物的重要饲料来源,其生长及品质变化也因CO2浓度升高而受到影响。
因此,本文旨在研究CO2浓度升高对羊草饲用品质及矿质营养的影响,以期为畜牧业的可持续发展提供理论依据。
二、研究方法本研究采用控制实验法,通过改变CO2浓度来观察羊草的生长变化。
实验中,我们将羊草种植在温室内,设定两个CO2浓度梯度:当前大气CO2浓度(对照组)和增加后的大气CO2浓度(实验组)。
实验周期为两个月,期间对羊草的生长状况、饲用品质及矿质营养进行监测和记录。
三、CO2浓度升高对羊草生长的影响实验结果表明,在CO2浓度升高的环境下,羊草的生长速度显著提高。
具体表现为株高、叶面积、生物量等指标均有所增加。
这主要是由于高浓度CO2促进了植物的光合作用,使得植物能更有效地利用光能和水资源。
四、CO2浓度升高对羊草饲用品质的影响饲用品质是评价牧草的重要指标之一,主要包括粗蛋白、粗脂肪、粗纤维等营养成分的含量。
本研究发现,随着CO2浓度的升高,羊草的粗蛋白和粗脂肪含量有所增加,而粗纤维含量则有所降低。
这表明高浓度CO2环境下生长的羊草具有更高的营养价值,更适宜作为饲料使用。
五、CO2浓度升高对羊草矿质营养的影响矿质营养是植物生长的必需元素,主要包括氮、磷、钾等元素。
实验发现,在CO2浓度升高的环境下,羊草对矿质元素的吸收能力增强,使得其体内矿质元素的含量有所增加。
这一结果有利于提高羊草的营养价值,有利于畜牧业的发展。
六、结论与建议根据本研究的结果,我们得出以下结论:CO2浓度升高有利于提高羊草的生长速度、饲用品质及矿质营养含量。
这一变化有利于提升羊草作为饲料的使用价值,为畜牧业的发展提供了有利的条件。
然而,我们也需要关注到气候变化带来的其他潜在影响,如植物病虫害的增加等。
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第26卷第8期Vol. 26,N o. 8草业学报八CTA PR八丁八CULTUR八E SIN IC八113-1222017年8月DOI:10. 11686/cyxb2017093 http: //cyxb. lzu. edu. cn 于景金,范宁丽,李冉,杨志民.髙浓度C02对热胁迫条件下髙羊茅生长和抗氧化系统的影响.草业学报,2017, 26(8): 113-122.YU Jing-Jin, FAN N ing-Li,LI R an,YANG Zhi-Min. Effects of elevated carbon dioxide concentration on the growth and antioxidant system in tall fescue under heat stress. Acta Prataculturae Sinica» 2017,26(8) :113-122.高浓度co2对热胁迫条件下高羊茅生长和抗氧化系统的影响于景金,范宁丽,李冉,杨志民**(南京农业大学草业学院,江苏南京210095)摘要:大气co2浓度及温度逐年上升是当前全球范围内主要的两大气候特征,但不断升高的大气co2浓度可以缓解高温对植物生长发育带来的负面影响。
为了探究高浓度co2在多年生禾草生长和抗氧化系统方面对热胁迫的响应,本试验以局羊茅(F eW w ca arwntiinacea cv. ‘ Barlexas’)为材料,进彳了 C02 [当前浓度(400 jL tm o l/m o l)和局浓度(800 pm〇l/m〇l)]和温度[(最适生长温度(25/20 °C)和热胁迫温度(35/30 °C)]处理。
结果表明,高温导致高羊茅的生长速率(G)、净光合速率(Pn)、光化学效率(Fv/Fra)、绿叶数、活性氧清除物质[超氧化物歧化酶(SO D)、过氧化氢酶(CAT)、过氧化物酶(POD)、抗坏血酸过氧化物酶(APX)]活性等显著下降,叶片黄绿比、电解质渗漏率(EL)、丙二醛(MDA)、活性氧[过氧化氢(H202)、超氧阴离子(O f )]显著上升;热胁迫处理28 d时,高浓度C02较正常C02浓度使细胞膜稳定性增强(EL、MDA分别降低72%和39%),光合能力提高(_P n、Fv/F r a、绿叶数分别升高174%、17%和165%),活性氧积累减少(H202、02—含量分别下降46%和31%) ^以上结果说明:高浓度co2通过提高高羊茅在热胁迫下的光合能力,维持细胞膜的稳定以及减少体内活性氧的积累减弱了热胁迫对植株的伤害,从而提高了高羊茅的抗热性。
关键词:高羊茅;高温胁迫;高浓度co2;抗氧化系统Effects of elevated carbon dioxide concentration on the growth and antioxidant system in tall fescue under heat stressYU Jing-Jin,FAN Ning-L i,LI Ran,YANG Zhi-Min*C o l l e g e o f A g r o-g r a s s l a n d S c i e n c e , N a n j i n g A g r i c u l t u r a l U n i v e r s i t y ■,N a n j i n g21009S , C h in aAbstract :The gradual increases in the atmospheric C02concentration and temperature are the two primary characteristics of global climate change.However,the rising atmospheric C02concentration could alleviate the negative effects of heat stress.Therefore,the aim of this study was to explore the mitigating effects of elevated C02on the growth and antioxidant system a perennial grass under heat stress.Tall fescue(Festuca arundina-cea cv.4Barlexas?)was exposed to either ambient C02concentration (400 j^mol/mol)or elevated C02concentration (800 jLtm ol/mol)under optimal growth temperature (25/15 °C day/night)or elevated temperature (35/ 25 °C day/night)conditions.After 28 days of the experimental treatment,heat stress caused a significant reduction in relative growth rate (RGR),leaf net photosynthetic rate (P n),number of green leaves,antioxidant收稿日期:2017-03-07 ;改回日期:2017-04-20基金项目:国家自然科学基金项目(31301799)和中央髙校基本科研业务费专项资金(KYZ201673)资助。
作者简介:于景金(1983-),女,内蒙古赤峰人,副教授,博士 n E-mail: jingjin_yu@* 通信作者Corresponding author. E-mail:nauyzm@114ACTA PR八丁八CULTURAE SINICA(2017)Vol. 26,No. 8e n z y m e activities[(superoxide d i s m u t a s e, (S O D),catalase (C A T),peroxidase (P O D),a n d ascorbate peroxidase (A P X)] , as well as an increase in electrolyte leakage (E L), a n d the contents of malondialdehyde (M D A) a n d reactive o x yg e n species (R O S)(H202a n d 02—■ ).Elevated C02mitigated these negative effects of heat stress in tall fescue.C o m p a r e d with plants g r o w n under heat stress a n d a m bi e n t C02,those g r o w n under heat stress a n d elevated C02h a d lower leaf E L a n d M D A contents (72 %a n d39%l o w e r,respectively);the P n, F v/ F m,a n d n u m b e r of green leaves w e r e increased b y 1. 74-fold, 17%,a n d 1. 65-fold,respectively;a n d the R O S contents w e r e significantly lower (H202a n d 02—■contents decreased b y 46%a n d 31 %, respectively).T h e s e results d e m o n s t r a t e d that elevated C02can i m p r o v e the heat tolerance of tall fescue t h r o u g h increased p h o t osynthetic capacity,cellular m e m b r a n e stability,a n d decreased R O S accumulation.K e y w o r d s:tall fescue;heat stress;elevated C02;antioxidant s y s t e m工业革命以来,大气c o2浓度逐年上升已经成为当前全球气候变化的重要特征,大气c o2浓度上升带来的 全球生态环境的改变成为科学家们最为关注的问题。
有报道称[1],大气C02浓度已经由工业革命之前的280 y m o l/m o l増长到目前的接近400 y m o l/m o l,増幅达到41%。
据预测,到21世纪末大气中C02浓度可能上升到 700 y m o l/m o l左右。
C02是植物光合作用的碳源,陆生植物光合所需C02绝大部分来自大气,C02主要通过扩 散的方式从大气到达叶绿体内的羧化部位,扩散动力即为C02浓度差,所以大气C02供应在一定程度上成为植 物光合作用的重要限制因素之一。
大气C02浓度的升高,从理论上讲,可以提高植物的光合能力,促进生物量的 积累及品质的改善[2]。
目前,关于高浓度C02对植物生长发育影响的研究较多,但是由于物种间的差异,不同物 种对C02浓度的升高表现出差异应答响应。
在C02浓度对大豆(GZyciwe TOa:r)光合作用影响的研究中发现,倍 增C02浓度可以提高大豆的净光合速率及水分利用效率[3];还有研究[4]表明,短期高浓度C02对植物的光合作 用有积极作用,但是长期高浓度C02会使这种积极效应逐渐丧失。
高羊茅(Fe^Mca arww<iiwacea)具有较强的抗干旱、耐贫瘠、适应性广等特性,是一种重要的禾本科草坪草及 牧草。
当前,在全球气候变化大背景下,各地极端高温天气频繁出现;加之愈发加剧的温室效应,全球范围内温度 逐年上升[5],因此,高温成为严重影响高羊茅生长的因素之一。
高温通过破坏植物的生物膜、光合器官、渗透调节 物质、抗氧化系统和激素调节物质等途径,影响植物正常的生长发育。