外源ABA对渗透胁迫下喜树幼苗生理生化指标的影响

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外源ABA对干旱胁迫下甘蔗幼苗越冬期间生理生化的影响的开题报告

外源ABA对干旱胁迫下甘蔗幼苗越冬期间生理生化的影响的开题报告

外源ABA对干旱胁迫下甘蔗幼苗越冬期间生理生化的影响的开题报告一、研究背景甘蔗是世界上重要的经济作物之一,具有广泛的用途。

然而,干旱是甘蔗种植中常见的问题,常常导致幼苗生长受到限制,甚至死亡。

此外,甘蔗的幼苗在越冬期间也容易受到冻害和其他环境应激的影响。

因此,研究如何增强甘蔗幼苗的抗逆性和适应性,促进其越冬,成为了该领域的研究热点之一。

植物激素是植物生长和逆境适应中重要的信号分子之一,其中ABA (脱落酸)作为一种脱落促进物质在干旱逆境应激中发挥着重要的作用。

ABA能够调节植物生长和发育、维持水分平衡、增强叶片抗逆性等特性,进而影响甘蔗幼苗的越冬能力。

因此,本研究将探讨外源ABA在干旱胁迫下对甘蔗幼苗越冬期间生理生化的影响,以期揭示ABA对于增强甘蔗幼苗越冬能力的作用机制,从而为甘蔗的生产提供理论依据和实践指导。

二、研究目的本研究旨在探究外源ABA对甘蔗幼苗越冬期间生理生化的影响及其作用机制,具体研究目的包括:(1)研究不同浓度ABA处理对甘蔗幼苗生长发育和叶片形态的影响。

(2)研究不同浓度ABA处理下甘蔗幼苗耐旱性的变化情况。

(3)研究ABA处理对甘蔗幼苗越冬期间光合作用和呼吸作用的影响。

(4)研究ABA处理对甘蔗幼苗越冬期间抗氧化系统的影响,探讨其抗逆性和适应性的机制。

三、研究内容(1)实验材料的选择和处理本研究选择常用的甘蔗品种为材料,分别用不同浓度ABA进行处理,以确定适宜的ABA浓度范围。

(2)测定甘蔗幼苗生长发育和耐旱性的指标根据甘蔗幼苗的生长阶段和ABA处理的时间等条件,测定甘蔗幼苗的生长发育情况、抗旱性指标等生理生化指标。

(3)研究ABA处理对甘蔗幼苗越冬期间生理生化的影响在甘蔗幼苗越冬期间,测定其光合作用和呼吸作用速率、抗氧化系统和相关酶活性等生理生化指标,进而探讨ABA对甘蔗幼苗越冬能力的影响机制。

四、研究意义本研究对于促进农业生产、提高农产品抗逆性、提高农业经济效益等具有重要的意义。

ABA对低温胁迫下水稻幼苗抗氧化酶活性的影响

ABA对低温胁迫下水稻幼苗抗氧化酶活性的影响

ABA对低温胁迫下水稻幼苗抗氧化酶活性的影响齐光;佟伟霜;杨雨华;陈明辉;吴秀菊【摘要】The rice varieties with different cold-tolerance ﹙cold-tolerant variey Dongnong 418 and cold-sensitive variey Songjing 9﹚ were treated with abscisic acid ﹙ABA﹚ and tungstate ﹙inhibitor of ABA biosynthesis﹚at the stage of three leaves. The effects of ABA on antioxidase activity under low temperature stress were studied. The results showed that, compared with normal temperature control, the activity of superoxide dismutase ﹙SOD﹚ in rice seedling leaves decreased under the low tem-perature stress, in the meanwhile, peroxidase﹙POD﹚ activity and malondialdehyde ﹙MDA﹚ content increased significantly. Ex-ogenous ABA could effectively enhance the cold-tolerance abilities of rice seedlings under low temperature stress by slowing down the decrease of SOD activity and the increase of POD activity and MDA content. On the contrary, tungstate significant-ly accelerated the decrease of SOD activity and the increase of POD activity and MDA content. Generally, the effects of low temperature stress and ABA varied with different rice varieties, exogenous ABA was more effective on cold-tolerance varieties than cold-sensitive varieties.%以耐冷型水稻(Oryza sativa L.)品种东农418和冷敏感型水稻品种松粳9号为材料,在三叶期以脱落酸(ABA)及其合成抑制剂钨酸钠进行喷施处理,通过抗氧化酶活性的响应,探讨低温胁迫下ABA对水稻苗期耐冷性的调节作用。

外源ABA对低温胁迫油棕幼苗生理的影响

外源ABA对低温胁迫油棕幼苗生理的影响

外源ABA对低温胁迫油棕幼苗生理的影响作者:刘艳菊林以运曹红星李静雷新涛来源:《南方农业学报》2016年第07期摘要:【目的】探讨不同浓度脱落酸(ABA)对低温胁迫下油棕幼苗生理的影响,为提高油棕种苗抗寒能力及进行抗寒栽培提供理论依据。

【方法】在油棕幼苗期,于10 ℃低温胁迫下喷施不同浓度ABA后,测定油棕幼苗叶片的可溶性蛋白、可溶性糖、脯氨酸、过氧化氢(H2O2)和丙二醛(MDA)含量及超氧化物歧化酶(SOD)和过氧化物酶(POD)活性等生理指标,分析油棕幼苗的抗寒性能。

【结果】在10 ℃胁迫下喷施ABA,油棕幼苗叶片的可溶性蛋白和可溶性糖含量、质膜透性及脯氨酸、MDA和H2O2含量均显著增加(P关键词:油棕;低温胁迫;ABA;生理代谢中图分类号: S565.9 文献标志码:A 文章编号:2095-1191(2016)07-1171-050 引言【研究意义】油棕是重要的热带木本油料作物,有“世界油王”之称,在我国主要分布于海南、云南、广东和广西等地。

油棕的棕榈油、棕榈仁油已广泛应用于食品、化工及生物能源等领域(雷新涛和曹红星,2013)。

油棕喜高温,在热量不足的环境下生长缓慢,其幼苗对热量不足和低温环境尤其敏感,而我国南方各油棕产区常出现低温,既不利于油棕引种栽培,又限制了其种植面积的进一步扩大,导致我国棕榈油主要依赖于进口。

有研究表明,脱落酸(ABA)作为植物激素和信号分子,在受低温胁迫后其含量明显上升,促进植物抗寒能力提高(徐利利等,2007;张颖等,2012;黄杏等,2013),但外源ABA在油棕上的抗寒效果尚不清楚。

因此,探讨ABA对低温胁迫油棕幼苗生理变化的影响,对提高油棕抗寒能力、促进我国热带油料作物产业发展具有重要意义。

【前人研究进展】低温胁迫对多种作物的生理生化指标会产生负面影响,进而抑制作物的生长(宋正熊等,2014;相昆等,2014)。

曹红星等(2011)研究认为,低温胁迫抑制了油棕幼苗的生长,随低温胁迫时间的延长,其相对电导率、伤害指数、丙二醛(MDA)和脯氨酸含量均升高,而超氧化物歧化酶(SOD)和过氧化物酶(POD)活性先升高后下降。

外源ABA和水分胁迫下不同耐旱品种小麦抗氧化响应和Lea基因表达的对比

外源ABA和水分胁迫下不同耐旱品种小麦抗氧化响应和Lea基因表达的对比

外源ABA和水分胁迫下不同耐旱品种小麦抗氧化响应和Lea基因表达的对比摘要:将两个小麦品种——C306(耐旱)和PBW343(敏感),在外源ABA处理、水分胁迫(WS)和复合处理三种情况下的幼苗生长状况进行对比。

通过幼苗生长状况、根与芽的抗氧化潜力和芽中LEA基因的表达水平来研究它们的响应机制。

ABA处理导致抗坏血酸盐含量、坏血酸和脱氢抗坏血酸比例和抗氧化酶含量升高,同时导致脱氢抗坏血酸含量和丙二醛(MDA)含量的降低。

在水分胁迫下, PBW343的抗坏血酸盐含量、坏血酸和脱氢抗坏血酸比例和抗氧化酶含量的减少量高于C306,而 PBW343的脱氢抗坏血酸含量和丙二醛(MDA)含量比C306的高。

相较于单一水分胁迫,ABA和水分胁迫复合处理下 PBW343的一些特征得到了改进。

在单一ABA处理下,两个品种的小麦的脯氨酸含量并没有显著增加。

从十个LEA基因方面研究,C306的六个基因在水分胁迫下比在ABA处理下被诱导的更多,但是PBW343的六个基因在以上两种情况下被诱导的数量相同。

有四个LEA基因在PBW343中比较早表达,而在C306中较晚表达。

ABA处理下C306中的Wdhn13比水分胁迫下C306中的Wdhn13表达的更多,而PBW343中的Wdhn13在两种情况下都无响应。

关键词:ABA、干旱、小麦、抗氧化、LEA、水分胁迫缩写:ABA脱落酸APX抗坏血酸过氧化氢酶DMT邓肯多重比较EST已表达序列标记GAPDH甘油醛-3-磷酸脱氢酶GPOX愈创木酚过氧化物酶GPX谷胱甘肽过氧化物酶GR谷胱甘肽还原酶LEA晚期胚胎丰富MDA丙二醛T/C目标放大控制权WS水分胁迫引言脱落酸调节许多植物生理过程如种子成熟、种子休眠、生长和发育调节等,而它在适应环境压力尤其是高盐和干旱中的作用是一个研究这些压力下全球作物产量影响的重要领域。

ABA信号在抗旱性中起着非常重要的作用,许多抗旱品种是高浓度ABA敏感而许多干旱敏感品种是低浓度ABA敏感。

脱落酸ABA植物抗性研究进展

脱落酸ABA植物抗性研究进展

脱落酸(ABA)植物抗性研究进展摘要:脱落酸( ABA )是一种重要的植物激素,在植物对抗胁迫环境中发挥重要作用。

综述了近些年来国内外有关 ABA 生理功能抗逆性研究的一些最新进展,重点阐述了 ABA 在植物逆境胁迫中对植物生长及生理的影响。

关键词:脱落酸植物抗性研究进展由于工业生产、自然灾害频繁发生,植物生长处于逆境环境中,提高植物抗逆性成了研究的热点。

目前主要通过添加外源激素等技术来提高植物抗逆性。

ABA 是一种植物体内源激素,能够控制植物生长及促进衰老,研究发现, ABA 在干旱、高盐、低温等逆境胁迫反应中起重要作用,是植物的抗逆诱导因子,被称为植物的“胁迫激素” 。

本文主要阐述了ABA 在逆境中对植物生理生化的影响,展望该领域今后研究的重点。

1、逆境胁迫下植物体内 ABA 的积累ABA 在叶绿体中合成,然后转移积累到其他组织中。

研究发现根系在脱水的情况下能合成大量的 ABA ,植物的其他器官,如成熟的花、种子也能合成ABA有研究发现干旱胁迫下,紫花苜蓿根部水分状况的改变可引起 ABA 的增加,可能是根部 ABA 经蒸腾作用直接到达叶片,或是 ABA 快速释放引起的。

2、逆境胁迫下 ABA 对植物生长的影响、对植物生长的影响崔志青等人研究表明施用 ABA 能够优化穗部性状发育,增加作物产量。

在研究外源 ABA 对匍茎翦股颖( Agrostis stolonifera)高温休眠影响的试验中发现:高温胁迫下,添加 ABA 延迟植株枯黄时间,降低休眠期的枯黄率,提高叶片含水量。

ABA 处理甜椒后发现,不同浓度 ABA 对甜椒常温苗和驯化苗的株高、茎重均无显着影响,但显着促进驯化苗的侧根生长。

、对植物叶绿素含量的影响叶绿素含量可以反应植物光合能力,表明植物光合能力。

Cd胁迫下小麦幼苗经ABA处理10d后,叶片叶绿素含量增加。

试验证明低温胁迫下,喷洒 ABA 减缓叶绿素降低速度。

蒲高斌等人研究外源 ABA 对西瓜幼苗抗冷性影响也得到同样结论。

ABA在生物胁迫应答中的调控作用

ABA在生物胁迫应答中的调控作用

农业生物技术学报JournalofAgriculturalBiotechnology2008,16(1):169一174ABA在生物胁迫应答中的调控作用木周金鑫I’2,胡新文1,张海文2,3,黄荣峰2,3·母(1.华南热带农业大学农学院,儋州571737;2.中国农科院生物技术研究所,北京100081;3.国家农作物基因资源与遗传改良重大科学工程,北京100081)·综述·摘要:脱落酸(ABA)不仅调控非生物胁迫应答,而且在应对各种生物胁迫中发挥重要的调控作用。

ABA负调控植物对生物胁迫的抗性主要是通过与水杨酸、茉莉素和乙烯信号传导途径的互作以及影响这些信号途径中的信号组分来实现的。

综述了ABA信号转导途径及其在生物胁迫应答过程中的调控作用。

关键词:脱落酸;生物胁迫;乙烯;水杨酸;茉莉酸中图分类号:S188文献标识码:A文章编号:1006.1304(2008)01-0169—06RegulatoryRoleofABAinPlantResponsetoBioticStressesZHOUJin—xinHUXin-wen1.ZHANGHai—wenHUANGRong—feng∞木幸化CollegeofAgriculture,SouthChinaUniversityofTropicalAgriculture,Danzhou571737,China;2.BiotechnologyResearchInstitute,ChineseAcademyofAgriculturalSciences,BeOing100081,China;3.NationalKeyFacilityofCropGeneResourcesandGene6cImpmvemengBeijing100081,Chin却AbsttactThephytohormoneabseisieacid(ABA)notonlyisinvolvedintheplantabioticstressresponsebutalsoplaysmajorroleintheregulationofvariousbioticstressresponses.ABAnegativelyregulatesplantbioticresistancewhichisthroughtheinterac—fionwiththesignaltransductionsofslicylicacid,jasmonicacidandethylene,andsharescomponentsinpathogen—relatedsignaling.Inthispaper,thesignaltransductionofABAanditsregulatoryroleinbioticresponsesreviewed.K盯鼬:ABA;bioticstress;salicylicacid;jasmonicacid;ethylene植物生长发育过程中经常遭受细菌、真菌、病毒和害虫等生物的侵害。

渗透胁迫下外源ABA对小麦幼苗根和叶中ABA及CaM含量的影响

渗透胁迫下外源ABA对小麦幼苗根和叶中ABA及CaM含量的影响
Efe t fABA n En o e o sABA n M n e t fLe v n os o f cs o o d g n u a d Ca Co t n o a e a d Ro t f s W h a e d ig e tS e l sUnd r Os t te s n e mo i S r s c
维普资讯
植物生理学 通讯
第3 8卷 第 1 . 0 2年 2月 期 20
渗 透 胁 迫 下 外 源 A A 对 小 麦 幼 苗 根 和 叶 中 AB 及 Ca 含 量 的 影 响 B A M
李孟军( 北 范 学 命 学 院, 家 5 1) 河 师 大 生 科 学 石 庄0 0 06 郭 林 秀 关 誊 壁四 马春 孕 军 平 红 广敏 ( 北 农 科 院 业 理 理 化 究 ,家 5 5 河 省 林 学 农 物 生 生 研 所 石 庄00 ) 01
A A厦 C M 含量 . 0 B a 3 0 - A A对二 者的作用比 10I l L 更显 著 随着胁 迫时间的延 长 , 中 A A和 C  ̄含 L B 0 mo - x 根 B a1 量可分别高 出叶片 9倍和 3倍 : 关键词 渗 透胁 迫 小麦幼苗 A A C M B a
Bohms y Hee Aae yo gi l. l n oe r S'ne.Siah ag0 0 5 ) i e ir . bi cdm c t fA r ut, 口dF r t c e r ua ' s y i s h i u n 5 0 1 e jz
提要 渗 透胁迫下外 潭 A A能提 高小麦幼苗根和 叶 中的含 水量 , B #对 叶中的作 用大 于根部 。外 潦 A A还 能提 高根 叶 中 B
小; 而叶片的含水量呈显著 的先升后降趋势 , 其值 直 高于 P G处 理 , 且 10 m l L A A处理 E 而 0 o ・ B 含水量 稍高 于 30p l 。这 表 明 0  ̄ ・L mo 渗 透胁 迫 条件下 , 外源 A A能不同程度 提高小麦幼苗根叶 B

专题15 植物激素调节-学易金卷:2023年高考生物一模试题分项汇编

专题15 植物激素调节-学易金卷:2023年高考生物一模试题分项汇编

专题15植物激素调节(2023届安徽省合肥市高三第一次教学质量检测)15.盐碱土壤对农业生产和粮食安全造成严重威胁,近日,中国科学家发现,盐藏土壤中的Na2CO3是关键胁迫因子,可引起根系中活性氧(过氧化氢、超氧化物等)过量积累,使根的长度、直径等参数下降,导致作物枯萎,而外源脱溶酸(ABA)对作物耐碱性增强具有显著的诱导效应,下列有关描述正确的是()A.盐碱环境可引起作物细胞内渗透压下降,吸水能力减弱B.ABA可能通过提高作物抗氧化防御能力增强作物耐碱性C.Na2CO3胁迫使作物细胞内活性氧大量积累促进细胞代谢D.大量喷施高浓度的ABA可明显改变土壤盐碱环境,提高产量【答案】B【解析】【分析】由题意可知,盐藏土壤中的Na2CO3是关键胁迫因子,可引起根系中活性氧过量积累,而ABA对作物耐碱性增强具有显著的诱导效应,说明ABA可能通过抑制根系中活性氧的积累而达到增强作物耐碱性的效果。

【详解】A、盐碱环境通过使细胞失水,引起作物细胞内渗透压上升,吸水能力增强,A错误;B、盐碱土壤可引起根系中活性氧过量积累,ABA可能通过提高作物抗氧化防御能力增强作物耐碱性,B正确;C、Na2CO3胁迫使作物细胞内活性氧大量积累,导致根的长度、直径等参数下降,抑制细胞代谢,C错误;D、激素使用过量时,会导致促进效果减弱,甚至抑制的现象,大量喷施高浓度的ABA可能会降低产量,D错误。

故选B。

(2023届安徽省淮北市高三一模)16.为探究不同时期干旱胁迫下喷施植物生长调节剂对甘薯产量的影响,明确喷施外源植物生长调节剂的最佳时期。

在人工控水条件下研究了移栽后20d(前期)、60d(中期)和100d(后期)干旱胁迫下喷施6-BA、NAA和ABA(脱落酸)对甘薯产量的影响,结果如下图。

据图分析,下列说法错误的是()A.干旱胁迫下植物生长调节剂NAA和6-BA在调节甘薯产量方面表现为协同作用B.内源激素ABA主要由根冠和萎蔫的叶片合成,有促进气孔关闭的作用C.不同时期干早胁迫下,喷施ABA均能提高甘薯产量,其中后期喷施增幅最大D.同一时期干旱胁迫下,喷施不同外源植物激素均能提高甘薯产量,其中6-BA效果最佳【答案】C【解析】【分析】生长素:合成部位:幼嫩的芽、叶和发育中的种子。

一种利用外源ABA提高盐胁迫下黄瓜幼苗叶片PSII光化学效率的方法[发明专利]

一种利用外源ABA提高盐胁迫下黄瓜幼苗叶片PSII光化学效率的方法[发明专利]

专利名称:一种利用外源ABA提高盐胁迫下黄瓜幼苗叶片PSII 光化学效率的方法
专利类型:发明专利
发明人:李秀秀,林雪乔,刘明媚
申请号:CN201910240730.1
申请日:20190328
公开号:CN110037024A
公开日:
20190723
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本发明首次发现浓度为10‑20mg/L外源ABA可以有效提高盐胁迫下黄瓜幼苗叶片最大光化学效率(Fv/Fm)和PSII实际光化学效率,降低盐胁迫下非调节性热耗散(NO);外源ABA显著增强盐胁迫下黄瓜幼苗叶片的光耐受能力和电子传递能力,降低了光损伤程度。

申请人:济南大学
地址:250022 山东省济南市市中区南辛庄西路336号
国籍:CN
代理机构:济南誉丰专利代理事务所(普通合伙企业)
代理人:李茜
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ABA生物代谢及对植物抗逆性研究进展

ABA生物代谢及对植物抗逆性研究进展

ABA生物代谢及对植物抗逆性研究进展摘要脱落酸(丙烯基乙基巴比妥酸,Abscisic Acid,ABA)是一种重要的植物激素,因能促使叶子脱落而得名。

能引起芽休眠、叶子脱落和抑制细胞延长等生理作用的植物激素。

ABA在植物遭受生物胁迫和非生物胁迫时发挥重要作用。

本文综述了近些年来国内外有关ABA生物合成和分解的路径,介绍ABA在植物干旱、低温、高盐、病虫害等逆境胁迫反应中起重要作用,对植物保护和农林业生产中的应用有重要意义。

关键词:脱落酸;生物合成;抗逆性;胁迫引言近年来,随着全球气候、土壤和水分环境的逐渐恶化、干旱、高低温胁迫、盐胁迫及虫害等问题也日趋严重,对植物保护和农林业生产构成了一定程度的威胁,这引起了各国科研工作者的重视,特别是对激素抗逆机理的探索更为深入。

对于ABA 对植物的抗性生理机制的了解从微观到不断深入,伴随着分子生物学的发展,大量科学实验已经证实其合成关键基因受环境胁迫诱导。

1 脱落酸的发现分布及生物合成分解途径脱落酸(abscisic acid,ABA)是1963年美国艾迪科特等人从棉铃中提纯了一种植物体内存在的具有倍半萜结构的植物内源激素物质,能显著促进棉苗外植体叶柄脱落,称为脱落素II。

英国韦尔林也从短日照条件下的槭树叶片中提纯一种物质,能控制落叶树木的休眠,称为休眠素。

1965年证实,脱落素II和休眠素为同一种物质,统一命名为脱落酸。

ABA主要在叶绿体及细胞质中合成,然后转移到其他组织中积累起来。

研究发现不仅植物的叶片,根尖也能合成大量的脱落酸。

进一步研究发现,植物的其他器官,特别是花、果实、种子也能合脱落酸<1>。

植物体内的脱落酸是由一种植物色素—玉米黄质(zeaxanthin)合成,玉米黄质在玉米黄质环氧酶(ZEP)的作用下氧化成紫黄质(violaxanthin)。

紫黄质经两条路径在9-顺式-环氧类胡萝卜素双加氧酶(NCED)作用下断裂形成黄氧素(Xanthoxin),NCED也是ABA 生成中的关键酶,黄氧素再经过修饰成为ABA。

ABA及其合成抑制剂对喜树幼苗喜树碱及抗氧化酶的影响

ABA及其合成抑制剂对喜树幼苗喜树碱及抗氧化酶的影响
o x i da nt e n z ym e s a c t i v i t y i n Ca mpt o t he c a a c c u mi na t a s e e dl i ng s
W U Yi n g — x i a , BI Hu i — t a o , L I J i — d o n g , HU C h u n . r u i , F E NG J i a n . c a d
( I . 河南农业 大学,河南 郑 州 4 5 0 0 0 2 ;2 . 河 南职业技术 学院,河南 郑州 4 5 0 0 4 6 )
摘 要:为 了解 AB A与喜树 内喜树碱 的内在联系,以AB A及其合成抑制剂氟啶酮处理渗透胁迫下 的喜树幼苗 ,
来探 讨其对喜 树幼苗喜树 碱含量及 抗氧化酶 活性的影响 。结 果表 明:渗透 胁迫导致喜树 幼苗 内抗氧化酶 类活性
下降 ( P OD活性 除外 ),内源 AB A含 量激增 ,喜树碱含 量上升 。外源 AB A使渗 透胁迫下喜 树幼苗 内 AB A 的 含量剧 烈上升 ,减 弱 了渗透胁 迫导致 的抗氧化酶 类活性 的变 化,减轻 了渗透胁 迫 的作用 效果,而对喜树碱 的生 物合成没有 明显的提 高 。A B A抑制 剂可 以降低渗透胁迫下 A B A含量 ,减弱渗透胁迫导致的抗氧化酶活性变化 , 降低 因为渗透胁迫 引起 的生物碱生物合成 。 关键词:喜树 ;AB A;喜树碱 ;抗氧化酶
a c c u mi n a t a s e e d l i n g s , e fe c t s o f ABA a n d i t s b i o s y n t h e s i s i n h i b i t o r 0 1 " 1 CP T c o n t e n t a n d a n t i - o x i d a n t e n z y me s a c t i v i t y i n C a c c u mi n a t a s e e d l i n g s we r e r e s e a r c h e d , t h r o u g h t r e a t i n g wi t h ABA a n d t h e ABA b i o s y n t h e t i c i n h i b i t o r l f u r i d o n e . Th e

外源ABA对渗透胁迫下玉米幼苗根系渗透调节的影响

外源ABA对渗透胁迫下玉米幼苗根系渗透调节的影响

外源ABA对渗透胁迫下玉米幼苗根系渗透调节的影响王玮;张枫;李德全【期刊名称】《作物学报》【年(卷),期】2002(028)001【摘要】用ABA处理不同抗旱性的两个玉米品种幼苗根系, 测定了根系的水势、渗透势、渗透调节能力及4种渗透调节物质的变化, 结果表明: 渗透胁迫条件下, ABA能提高根系的水势、降低渗透势、增加渗透调节能力, 且对抗旱性强的鲁玉14号的作用大于抗旱性弱的掖单13号. 正常供水条件下, ABA处理对根系水势的提高有一定的作用, 但对渗透势及渗透调节能力的影响不大. 正常供水和渗透胁迫条件下, ABA处理均能显著地提高脯氨酸含量,胁迫条件下的提高作用大于正常供水. 渗透胁迫条件下, ABA对可溶性糖含量也有一定的影响, 但对游离氨基酸总量及K+影响不大. 蛋白质合成抑制剂环己酰亚胺能明显地抑制ABA对脯氨酸积累的效果. 提示, ABA引起玉米幼苗根系中脯氨酸的积累与基因的表达有关.【总页数】6页(P121-126)【作者】王玮;张枫;李德全【作者单位】山东农业大学生命科学学院,山东泰安271018;山东农业大学生命科学学院,山东泰安271018;山东农业大学生命科学学院,山东泰安271018【正文语种】中文【中图分类】Q945.78【相关文献】1.外源 NO 对 NaCl 胁迫下玉米幼苗生长和渗透调节能力的影响 [J], 薛盈文;王玉凤;杨克军;于立河2.外源一氧化氮对海水胁迫下玉米幼苗根系渗透调节效应的影响 [J], 刘洪展;王立宁;郑风荣3.钙对NaCl胁迫下玉米幼苗根系活力和有机渗透调节物质含量的影响 [J], 王玉凤;王庆祥;商丽威4.渗透胁迫下外源ABA对小麦幼苗根和叶中ABA及CaM含量的影响 [J], 李孟军;郭秀林;关军锋;崔四平;马春红;李广敏5.水分胁迫下外源ABA对玉米幼苗根叶渗透调节的影响(简报) [J], 王玮;李德全;邹琦;李春香因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

外源ABA与植物非生物胁迫抗逆机制

外源ABA与植物非生物胁迫抗逆机制

外源ABA与植物非生物胁迫抗逆机制王金丽;杜晨曦;周华坤;殷恒霞【摘要】脱落酸(abscisic acid,ABA)是能够引起植物芽休眠、叶子脱落和抑制细胞生长等生理作用的一种植物激素,也是能够提高植物抗逆能力的一种“非生物应激激素”.ABA是植物响应非生物胁迫的重要信号分子,在应答植物非生物胁迫如干旱、高盐、低温等中具有重要的生物功能.综述了近10年关于外源ABA对植物抗逆响应机理的研究,系统地从种子萌发、幼苗生理生化、分子调控等层面开展论述,旨在为ABA在植物非生物胁迫中抗逆功能的深入研究提供参考,并为非生物胁迫下的农作物育种和生产提供理论依据.【期刊名称】《安徽农业科学》【年(卷),期】2019(047)013【总页数】4页(P12-15)【关键词】脱落酸;非生物胁迫;抗逆机制【作者】王金丽;杜晨曦;周华坤;殷恒霞【作者单位】青海大学省部共建三江源生态与高原农牧业国家重点实验室,青海西宁810016;青海大学生态环境工程学院,青海西宁810016;青海大学省部共建三江源生态与高原农牧业国家重点实验室,青海西宁810016;青海大学生态环境工程学院,青海西宁810016;中国科学院西北高原生物研究所/青海省寒区恢复生态学重点实验室,青海西宁810008;青海大学省部共建三江源生态与高原农牧业国家重点实验室,青海西宁810016【正文语种】中文【中图分类】Q945植物非生物胁迫是指植物在生长过程中受到不利环境因子的影响,如干旱、低温、盐渍、重金属、紫外辐射、高温等,严重影响了植物生长、发育、种子产量和品质[1]。

脱落酸(abscisic acid,ABA)与生长素、乙烯、赤霉素、细胞分裂素并列为植物五大激素,具有促进脱落、抑制生长、促进休眠、引起气孔关闭及调节种子胚发育的生理功能[2],而且脱落酸(ABA)在植物非生物胁迫抗逆过程中也起着重要作用[3-4]。

研究表明,ABA作为一种能够提高植物抗逆能力的“非生物应激激素”,既是植物响应非生物胁迫的信号[5],也是引起植物体内适应性调节反应和基因表达的重要因子[6-8],参与非生物胁迫下的调控应答[9],因此,非生物胁迫下ABA 参与植物应答的生理功能和抗逆机制也一直是植物生理生态学研究的热点。

外源ABA对低温胁迫下番木瓜幼苗抗寒性的影响

外源ABA对低温胁迫下番木瓜幼苗抗寒性的影响

外源ABA对低温胁迫下番木瓜幼苗抗寒性的影响作者:陈燕潘祖建甘卫堂欧景莉朱杨帆陈豪军宁琳何江李穆来源:《农业研究与应用》2019年第02期摘要:为探索外施ABA(脱落酸)对番木瓜幼苗抗寒性的影响,以“穗中红”番木瓜幼苗为材料,外施ABA,浓度分别为1、5、10、20 mg/L,清水为对照,4 ℃低温胁迫4 d后,每天观测番木瓜叶片中超氧化物歧化酶(SOD)、过氧化物歧化酶(POD)活性和丙二醛(MDA)含量的变化。

结果显示,喷施外源ABA,番木瓜幼苗叶片中SOD、POD活性得以提高,并先上升后下降,MDA含量先下降后上升,和清水对照相比,差異达显著水平。

以ABA浓度为5 mg/L处理番木瓜幼苗的抗寒性效果最佳。

关键词:番木瓜低温胁迫 ABA 抗寒特性Abstract:To explore the effect of spraying ABA on cold resistance of papaya, we used papaya variety “Suizhonghong” as material, and sprayed on it with different concentrations of abscisic acid (1, 5, 10, 20 mg/L, water as CK), respectively, then after cold stress at 4℃for 4 days, daily observed the variation of the activity of superoxide dismutase (SOD) and peroxidase (POD), and malonaldehyde (MDA) content in leaf. Results showed that after treatment with different concentrations of ABA, the SOD and POD activities in seedling leaf were significantly higher than that of CK, and increased firstly and then decreased; but the MDA content was significantly lower than that of CK, and decreased firstly and then increased. The treatment with 5mg/L ABA had the optimum chilling resistance effect.Key words:Papaya; cold stress; abscisic acid; chilling resistance番木瓜(Carica Papaya L.)是番木瓜科番木瓜属的热带草本果树,果实可鲜食可加工成蜜饯、饮料、罐头等。

外源ABA预处理对Pb胁迫下水稻种子萌发的影响

外源ABA预处理对Pb胁迫下水稻种子萌发的影响

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外源水杨酸对喜树幼苗中喜树碱含量的影响的开题报告

外源水杨酸对喜树幼苗中喜树碱含量的影响的开题报告

外源水杨酸对喜树幼苗中喜树碱含量的影响的开题
报告
题目:外源水杨酸对喜树幼苗中喜树碱含量的影响
背景:喜树(Catharanthus roseus)是一种非常重要的药用植物,
其中一种生物碱“喜树碱”(vinblastine)被广泛应用于治疗癌症。

目前,国内外许多研究人员致力于通过提高喜树碱含量来提高喜树药用价值。

研究目的:本研究旨在研究外源水杨酸对喜树幼苗中喜树碱含量的
影响,为喜树的高产和工厂化生产提供理论基础。

研究方法:本研究将喜树幼苗分为两组,其中一组以正常培养基为
对照组,另一组在正常培养基中添加不同浓度的水杨酸作为实验组。


过一定时间的培养,测定两组喜树幼苗中喜树碱含量,并比较两组差异。

预期结果:外源水杨酸可能会促进喜树幼苗中喜树碱的合成和积累,从而提高喜树的药用价值。

同时,我们也可以探究最适合喜树幼苗生长
和喜树碱合成的水杨酸浓度,为喜树的高效生产提供参考。

意义:本研究将有助于提高喜树药用价值,推动喜树的工厂化生产
和研究。

同时,本研究也将为其他药用植物的研究提供范例和参考。

NaCl胁迫下羊草幼苗的生理反应及外源ABA的缓解效应

NaCl胁迫下羊草幼苗的生理反应及外源ABA的缓解效应

NaCl胁迫下羊草幼苗的生理反应及外源ABA的缓解效应
王萍;殷立娟;李建东
【期刊名称】《应用生态学报》
【年(卷),期】1996(7)2
【摘要】对NaCl胁迫下羊草(Aneurolepidiumchinen
se)的生长、生理和代谢变化的研究表明,在Na+胁迫下,羊草幼苗生长受抑,叶片细胞膜相对透性增大,体内脯氨酸累积增加,无机Na+含量增多.叶绿素含量减少.外源ABA处理可促进羊草对K+吸收,抑制Na+吸收,减轻Na+毒害,增强膜稳定性、光合能力和渗透调节能力,并提高羊草生长代谢活性和叶绿素含量.
【总页数】4页(P155-158)
【关键词】羊草;氯化钠胁迫;幼苗;生理反应;脱落酸
【作者】王萍;殷立娟;李建东
【作者单位】东北师范大学国家草地生态工程实验室
【正文语种】中文
【中图分类】Q949.714.2
【相关文献】
1.外源ABA对NaCl胁迫下枸杞幼苗生长和叶绿素荧光特性的影响 [J], 毛桂莲;许兴;谢亚军
2.碳酸钠胁迫下羊草幼苗的生理效应及外源脱落酸的缓解效应 [J], 王萍
3.在NaCl胁迫下羊草幼苗生理反应及外源钙的缓解效应 [J], 王萍;周天
4.外源NO对NaCl胁迫下燕麦幼苗氧化损伤的缓解效应 [J], 冯瑞章;魏琴
5.外源24-表油菜素内酯对NaCl胁迫下桑树幼苗的缓解效应 [J], 董亚茹;张艳波;赵东晓;耿兵;娄齐年;李云芝;王照红;郭光
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透胁迫使 喜树 幼苗的超氧化物歧 化酶 (OD 和过氧化氢 酶 ( AT) S ) C 活性 持续 下降 , 源 AB 外 A的使 用可 以减缓这 种下
降趋势 ; 渗透胁迫使喜树幼 苗内过氧化物酶 ( OD) P 活性呈现先上升后 下降的趋势 , 源 AB 可以提高过氧化 物酶活 外 A 性; 渗透胁迫使喜树幼苗 内喜树 碱 ( P C T) 量上升 , 外源 AB A处理不 能显 著提高 喜树幼 苗 内喜 树碱 含量 , 而渗 透胁
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第 2卷 8
第 2 期

济 林
研 究

N o wo d Fo e t Re e r h n o r s sa c
Jn 00 u .2 1
外 源 A A 对 渗透胁迫 下喜 树幼 苗生理生化 指标 的影 响 B
武 应 霞 李 继 东 毕会 涛 胡 春瑞。 冯 建灿 栗有枝 , , , , ,

a c mi a a s e l g n e s tc c u n t e d i s u d r o mo i n
s r s ,a d e o e o s AB c u d s o d wn t e te d Ac i i f POD s i c e s d f s / n h n d c e s d tes n x g n u A o l l w o h r n . t t o v y wa n r a e i tv a d t e e r a e r u d r o mo i s r s ,a d e o e o s AB c u d m a e a t i f n e s t te s n x g n u A o l k c i t o c v y POD n r a e Co tn f ic e sd ne t o CPT sice s du d r wa n ra e n e
(. 南 农 业 大 学 林 学 院 , 南 郑 州 4 0 0 ;. 南 职 业 技 术 学 院 , 南 郑 州 4 0 4 ) 1河 河 502 2河 河 50 6

要 : 为 给喜树栽培和利用提供理 论依据 , 研究 了外源 A A对 渗透胁 迫下喜树 幼苗几 项生 理生化 指标 的影 响 。 B
Ef e t f e o e u f c so x g no s ABA n ph so o i a n o he i a n e e o y i l g c la d bi c m c li d x s i n Campt t c c m i o he a ac u nat e d i s u d r o m o i t e s a s e lng n e s tc s r s
迫导致喜树幼 苗内 1 一 o羟基喜树碱 ( 0OH P 含量下降 , 1一 C T) 外源 AB A的使用加剧 了下降趋势 。
关键词 : 渗 透胁迫 ; 喜树 ; 植物生理 生化指标 . AB 喜树碱 夕源 A;
中 图 分 类 号 : ¥ 1. 3 7 84 文献标志码 : A 文章 编 号 : 10 -8 8 (0 0 0 -0 3 -0 03 9121)2 05 7
Ab ta t I r e o p o i e t e r tc l b ss f r c li a i n a d u i z t n i mp o h c c u i 口 d, e f cs o sr c : n o d r t r v d h o e ia a i o u t t n t ia i n Ca v o l o tt ea a c m t fe t f
W U n i ,LIj—o g ,B i a ,HU u -u ,FENG in cn ,LIYo —h Yig xa i n IHu— o d t Ch nr i Ja - a 1 uz i
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su id Th e ut h we h tc n e t fPr n DA r n r a e n C a c tde . e r s ls s o d t a o t n so o a d M we e i c e s d i c
口 缸 s e l g n e s tc f e d i s u d r o mo i n
结果 表明 : 渗透胁 迫导致喜树幼苗 内脯 氨酸( r) P o 含量增 高 , 增施外 源 AB A其脯 氨酸含量较渗透胁迫 下低 ; 渗透胁迫
下 , 树 幼 苗 内丙 二 醛 ( D 含 量 持 续 上 升 , 源 AB 处 理 的 喜 树 幼 苗 内丙 二 醛 含 量 呈 现 先 上 升 后 下 降 的 趋 势 ; 喜 M A) 外 A 渗
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