大豆幼苗中葡萄糖-6-磷酸脱氢酶对干旱胁迫的生理响应

合集下载

大豆不同时期抗旱鉴定研究进展

大豆不同时期抗旱鉴定研究进展

大豆不同时期抗旱鉴定研究进展任海红;刘学义;李文强;马俊奎;任小俊;赵晶云;牛变花【摘要】选育抗旱性强的大豆新品种,是保证高产稳产的有效途径之一.根据需要进行不同时期的抗旱性鉴定贯穿大豆抗旱遗传育种工作的始终.本文就大豆不同时期的抗旱鉴定方法进行了总结,并对形态特征和生理生化指标的变化进行了综述,以供同行参考.【期刊名称】《农业科技通讯》【年(卷),期】2016(000)008【总页数】4页(P111-114)【关键词】大豆;抗旱性;鉴定方法;鉴定指标;研究进展【作者】任海红;刘学义;李文强;马俊奎;任小俊;赵晶云;牛变花【作者单位】山西省农业科学院经济作物研究所太原030031;山西省农业科学院经济作物研究所太原030031;山西省汾阳市水务局汾阳032200;山西省农业科学院经济作物研究所太原030031;山西省农业科学院经济作物研究所太原030031;山西省农业科学院经济作物研究所太原030031;山西省农业科学院经济作物研究所太原030031【正文语种】中文大豆是重要的粮食作物,也是需水量较多的作物。

大豆每生产1g籽粒需要1kg水。

抗旱性是大豆高产稳产的重要生态性状。

选育抗旱性强的大豆新品种,是保证高产稳产的有效途径之一。

而抗旱育种的效率极大地依赖于对育种资源和育成品种抗旱性的准确、快速地鉴定[1]。

然而,不同抗旱类型的品种其生育特性不同,抗旱性也不同。

从生育前、后期的抗旱性关系来看,大豆品种在生育前期的抗旱性与在生育后期的抗旱性无相关,如苗期抗旱性差、成株期表现抗旱的品种赤豆、中作96-2[2],这种现象可能与品种的抗旱性机制有关。

因此,根据需要进行不同时期的抗旱性鉴定贯穿整个抗旱遗传育种工作的始终,抗旱资源的筛选是大豆抗旱育种的基础,也是研究大豆抗性机制的基础。

有了抗旱种质,才能为开展各项抗旱性研究提供基础材料。

本文就大豆不同时期的抗旱鉴定方法及指标进行了综述,以供同行参考。

1.1 大豆芽期抗旱鉴定大豆种子发芽对水分要求高于谷子、高粱和小麦等作物。

干旱胁迫对大豆酶活性的影响

干旱胁迫对大豆酶活性的影响

第19卷第4期黑龙江八一农垦大学学报19(4):13~16 文章编号:1002-2090(2007)04-0013-04干旱胁迫对大豆酶活性的影响高亚梅1,韩毅强1,杜吉到2,郑殿峰2,刘金文1(1.黑龙江八一农垦大学生命科学技术学院,大庆 163319; 2. 黑龙江八一农垦大学植物科学技术学院)摘要:为研究不同大豆品种在干旱胁迫下各相关酶系的变化,进而为不同大豆品种抗旱能力的评价给出参考指标。

测定了6个大豆品种干旱处理后根系中超氧化物歧化酶、过氧化物酶、过氧化氢酶、多酚氧化酶活性及丙二醛含量的变化情况。

结果显示在干旱胁迫下大豆根中超氧化物歧化酶、过氧化物酶、过氧化氢酶活性显著增加,是大豆植株保护酶系统的重要组成部分;丙二醛含量显著增加,是判断大豆植株遭受干旱的重要指标;多酚氧化酶活性没有显著变化,可能不是大豆植株保护酶系的必要部分。

关键词:大豆;干旱胁迫;酶活性中图分类号:S565.1 文献标识码:AEffect of Drought Stress on the Activity of Soybean EnzymeGAO Ya-mei, HAN Yi-qiang, DU Ji-dao, Zheng Dian-feng, Liu Jin-wenAbstract: In order to study enzymes change of different soybean varieties under drought stress and provide indexes for evaluation drought tolerance capacity of different soybean varieties, the changes of superoxide dismutase, peroxidase, catalase, polyphenol oxidase activity and malondialdehyde content in the root of six soybean varieties under drought stress were determined in this experiment. Results showed that the activity of superoxide dismutase, peroxidase, catalase increased obviously, which indicated they are important components of the protective enzyme system. Malondialdehyde content increasing markedly could be used as the important index of hurt degree to judge whether the soybean was suffered drought or not. Polyphenol oxidase activity did not change markedly,therefore it may be not the essential component of the protective enzyme system in soybean plants.Key words: soybean;drought stress;enzyme activity0 前言大豆作为世界五大作物之一,是人类优质蛋白和食用油脂的重要来源。

干旱胁迫对大豆生理生化影响的研究进展

干旱胁迫对大豆生理生化影响的研究进展
作物受到干旱胁 迫时 , 其光合 作用会 受到 明显 的影 响, 最终使得农作物产量 降低. 一直 以来 , 干旱胁 迫对 于光合作 用的抑 制有气孔 因素 和非气 孔 因素 ( 如碳 代谢受损 ) 两 种不 同的观点 0 . 研 究认 为 , 在轻度 干旱胁 迫时 , 气孔 关 闭使 得 C O : 摄取不 足 , 气孔因素是降低光合速率影 响光合作用 的主 要 原因 ; 气孔导 度 ( C s ) 、 细胞 间 隙 C O : 浓度( C i ) 、 光 合 速率
研究干旱胁迫对 不同大豆 品种 叶片光 合作用 的影 响 , 结
子K 、 N a 、 c a 2 ’ 等和有机物质脯氨酸 、 可溶性 糖、 可 溶性蛋 白、 甜菜碱 等 , 植物通过这些物质调节液泡 渗透势 , 促 进植物 吸水 , 维持细胞膨压 , 减少干旱胁迫带来的伤害 .
果表明叶片的 P n 、 T r 和G s 显著 降低 . 在R 2 期, c i 值 下降较 大, L s 也较高 , 说 明气孔 因素对光合作用起主要限制作用. 在
以期为大豆抗旱研究工作提供参考 .
转换效率 、 光合电子传 递量子 效率 、 光化 学猝 灭和表 观光合
量子传递效率均降低 , 非 光化学 猝灭 ( N P Q) 升高 , 抗 旱大 豆 品种光化 学效 率和 电子传 递效率 较 高. 抗 旱 大豆 N P Q升 高
1 光 合作用 与大 豆的抗 旱性
大豆是我 国重要 的粮食作 物 , 需 水量 较高 , 干旱胁 迫会 影 响大豆的生长发育 、 生理 生化 , 最终影 响大 豆的产 量和 品
质. 多年来 , 对大豆抗 旱机理 的研究并不 少 , 本 文从干旱胁迫 对 大豆生理生化 的影 响方 面 , 对 近年来 的研究进 行 了总结 ,

幼苗的干旱胁迫分子机制

幼苗的干旱胁迫分子机制

幼苗的干旱胁迫分子机制幼苗的干旱胁迫是指幼苗在生长过程中遭受水分不足的情况下所产生的一系列生理和分子反应。

干旱胁迫是造成植物生长和产量降低的主要因素之一。

了解幼苗的干旱胁迫分子机制可以帮助我们更好地理解植物如何应对干旱胁迫,并为改良作物品种的耐旱性提供理论依据。

1.剥蚀生长因子:在干旱胁迫条件下,植物产生大量的细胞分裂抑制物质,如剥蚀生长因子(ABA)。

ABA可以通过抑制幼苗的生长和开花来帮助植物减少水分的蒸腾,提高水分利用效率。

2.渗透调节:在干旱胁迫下,幼苗会增加渗透物质的积累,如脯氨酸和蛋白质,以维持细胞内的水分平衡。

这种渗透调节作用可以帮助幼苗保持细胞的结构完整性,减少水分流失。

3.抗氧化防御系统:干旱胁迫会导致氧自由基的过量产生,进而导致氧化损伤。

为了应对这种损伤,幼苗会增加抗氧化酶的活性,如超氧化物歧化酶(SOD),过氧化物酶(POD)和抗坏血酸过氧化物酶(APX)。

这些酶可以帮助幼苗清除过量的氧自由基,减少细胞的氧化损伤。

4.转录调控:在干旱胁迫下,幼苗的基因表达会发生变化。

一些关键基因的表达会上调或下调,以适应干旱胁迫的环境。

这些基因包括转录因子和信号传导分子,它们可以帮助幼苗调节水分平衡、抵御干旱胁迫。

5.离子调节:干旱胁迫会导致土壤中钠离子(Na+)和钾离子(K+)的紊乱,从而干扰幼苗的离子平衡。

为了适应这种变化,幼苗会调节离子通道和转运蛋白的表达,以维持细胞内外的离子平衡。

除了上述分子机制外,幼苗的干旱胁迫还涉及一系列的信号传导通路,如水分信号传导、植物激素信号传导和ROS(reactive oxygen species)信号传导等。

这些信号传导通路与上述分子机制相互作用,共同调控幼苗对干旱胁迫的响应。

总之,幼苗的干旱胁迫是一个复杂的分子生物学过程,涉及多个关键基因和信号通路的调控。

了解幼苗的干旱胁迫分子机制有助于我们深入研究植物的耐旱机制,并为培育耐旱作物品种提供理论基础。

干旱胁迫下大豆苗期生理生化指标的研究

干旱胁迫下大豆苗期生理生化指标的研究

(*+,) 是膜脂过氧化最终分解产物, 其含量可以反映植物 遭受干旱伤害的程度 。图 1 显示, 在干旱胁迫的前 # 2, *+, 含量没有明显的变化,干旱胁迫的后期 *+, 含量有
* 小结与讨论 由实验结果可知: 豫豆 )1 电导率变化幅度较小, 而周 豆 .1 电导率变化幅度较大, 细胞膜破坏程度严重, 抗旱性 较弱。 说明干旱胁迫下, 相对电导率的大小能够反映一个品 种的抗旱性强弱, 可作为抗旱育种的生理指标, 这与不少学 者对干旱胁迫下不同大豆质膜透性的研究结果—致
在干旱胁迫下,大豆叶片中作为细胞渗透调节物质的游离 9:; 含量的变化明显,干旱第 - 天时, % 个品种积累都有所 增加, 周豆 (’ 比豫豆 %’ 反应敏感; 但第 + 天以后, 游离 9:; 含量迅速增加, 且豫豆 %’ 比周豆 (’ 增加更为强烈, 分别是 对照的 %’?@、 (@?A 倍。显示出豫豆 &’ 细胞渗透调节能力较 强, 抗旱能力也比周豆 (’ 强。这与在大豆开花期及果期的 研究结果一致。 #"$ 干旱胁迫下大豆苗期 ()) 的差异 作为细胞渗透调 节的另一种物质 833,在干旱胁迫下其含量从第 - 天开始 豫豆 &’ 和周豆 (’ 833 含 增加, 到第 ’ 天时积累量达最高, 量处理组分别是 BC 的 %?@+、 随着干旱的加剧, %?1% 倍; 833 含量又有所降低, 到第 , 天时, % 个大豆品种的 833 的含量
测定外渗液电导率的变化, 可反应出质膜受伤害的程度。 由 图 ( 可知,随着干旱胁迫天数的增加,相对电导率逐渐增
基金项目 河南省自然科学基金 (1’((1-(+11) 资助项目。 作者简介 马原松 ((>@1E) , 男, 河南汝南人, 讲师, 从事作物育种教学 与研究。 收稿日期 #$$+!1’!(A

干旱胁迫对大豆种子萌发及幼苗生长的影响

干旱胁迫对大豆种子萌发及幼苗生长的影响

干旱胁迫对大豆种子萌发及幼苗生长的影响作者:高小宽白丽荣刘国杰来源:《湖北农业科学》2012年第24期摘要:研究了不同浓度聚乙二醇(PEG-6000)胁迫对野生大豆、栽培大豆种子萌发和幼苗生长的影响。

结果表明,野生大豆、栽培大豆种子的发芽率随着PEG浓度的增加呈下降趋势;野生大豆、栽培大豆幼苗生长势均与PEG浓度呈极显著的负相关;野生大豆的抗旱能力强于栽培大豆。

关键词:野生大豆;栽培大豆;干旱胁迫;萌发;幼苗生长中图分类号:S565.1 文献标识码:A 文章编号:0439-8114(2012)24-5618-03据统计,中国已有1200万hm2的土地变成了沙漠,土地干旱面积近年来快速增加。

土壤干旱化是中国中、低产田比例大的原因之一。

如何开发利用土壤资源对缓和目前人口剧增、耕地减少的矛盾具有重要意义。

野生大豆是一种高蛋白植物,在向栽培大豆进化的过程中其典型野生性如缠绕性、小粒性、易炸荚性消失,进化的结果是茎秆直立、种子变大,含油量增加,同时蛋白质含量降低。

我国栽培大豆平均蛋白质含量约40%,而野生大豆平均蛋白质含量45.4%,高于栽培大豆。

野生大豆蛋白质含量最高可达55.4%,其高蛋白特性正是未来高蛋白育种最需要的性状[1,2]。

根据笔者对河北省野生大豆自然保护区生境的初步调查,野生大豆常生长于路边及撂荒地,其中大部分生境光照充足,但是土壤相对干旱,以上现象是否表明野生大豆具有一定的抗旱性或对干旱的生境有较强的适应性,还有待进一步研究。

本试验以野生大豆、栽培大豆为材料,研究不同浓度聚乙二醇胁迫对供试材料发芽率、发芽势及幼苗生长的影响,旨在研究干旱胁迫对野生大豆与栽培大豆的影响机制,探讨野生大豆是否对干旱胁迫有较强的适应性。

1材料与方法1.1材料所用栽培大豆(CultivatedsoybeanL.)品种为冀黄十三,购自衡水市种子公司;所用野生大豆(GlycinesojaL.)品种来源于河北省野生大豆自然保护区。

干旱胁迫对大豆幼苗生长及生理特性的影响

干旱胁迫对大豆幼苗生长及生理特性的影响
用 盆 栽试 验 。 盆栽 选 用 直径 2 c 高 3 c 塑胶 盆 , 6 m、 3 m
本 实 验在 干旱 胁 迫 的第 3天 , 各处 理大 豆 幼苗 对
叶片 进行 了相 对 含水 量 的测 定 。从 图 1中可 以看 出 ,
每 盆装 风 干 土 1k 。选 取 籽 粒 饱 满 、 0g 大小 一 致 、 病 无 虫 的种 子 进行 播 种 , 盆保 苗 6株 。 每 5月 2 7日播种 于
温室内。
12 材料 处 理 .
大 豆 幼 苗 叶 片 的相 对 含水 量 在 干 旱 胁 迫后 第 3 7天 ~ 时 的变 化 与 正 常水 分 条件 下 的变 化 基 本一 致 ,在 第 7 9天 ,干 旱胁 迫 下两 个 处理 的相 对含 水量 下 降 , ~ 而 正 常 水 分 下 的 相 对 含 水 量 值 卜升 。 在 胁 迫 后 第 3 天 , 度 胁 迫 下 和 中度 胁 迫 下 的相 对 含 水 量 比正 常 轻
( A ) cii fte la e f otd sy e n s e l g ee me s rd T e rs l h w d w t h t n te ig o ru h t s, e v srlt e w tl C T a t t o e v so t o b a e di sw r vy h p e n a ue . h e ut s o e : i te s e gh nn fdo g t r s l e eai ae s h r se a v

蕾, 孙海龙
( 龙 江 林 业 职业 技 术 学 院 , 尼 江 牡 周札 17 1 ) 黑 黑 5 0 1
GAO ia Ha - o g Le nd SUN i l n

干旱对大豆植株体内生理过程的影响

干旱对大豆植株体内生理过程的影响

干旱对大豆植株体内生理过程的影响作者:肖珩,张威,梁海婷来源:《科学与财富》2018年第26期摘要:为了保证大豆有良好的抗旱能力,应掌握干旱环境对于大豆植株内部生理过程的影响,并能以及具体的数据分析指标来对大豆植株的实际抗寒性进行分析,这样也就能促进大豆植株抗旱性的强化。

本文就干旱环境对于大豆植株内部生理变化进行了分析。

关键词:干旱;大豆植物;体内;生理过程大豆这种农作物有着较高的营养价值以及经济价值,因此也就成为了现代农业领域中的重要农作物。

但在大豆种植过程中一旦出现了干旱情况,那么就会对大豆的产量以及产品质量造成影响。

这也就需要人们能了解干旱对于大豆这种农作物内部生理过程造成的影响,促进大豆产量以及农产品质量的提升。

1 大豆抗旱能力分析现代农业当中的大豆抗旱能力主要指的是大豆这种农作物在干旱环境条件下保持产量的能力,而在衡量这一能力的时候也以受干旱影响程度轻、产量减少小为佳。

大豆的抗旱性是高产稳产的重要生态性状,当大豆的正常生长需要不被土壤中水分所满足时,便会出现干旱。

大豆体内的水分平衡会失调,从而使原生质脱水、衰老、破坏、光合能力降低、有机物运输机积累减少,同时破坏了有机物合成与分解的正常比例,对产量造成严重的影响。

抗旱性的大豆大多叶片的气孔多、根系发达、根冠比较大、疏导组织发达、茸毛多、角质化程度高或蜡质层高,这是对水分的贮藏与供应都很有利的构造。

在干旱作用下,抗旱性强的品种在生理上不削弱酶的合成活性,能够保持较强的同化能力,蛋白质与淀粉等主要干物质的合成仍然维持较高的水平,能够积累一定的干物质;干旱条件下,原生质的粘性较大,自由水含量较少,束缚水含量较高,能够维持体内水分的协调平衡。

多种因素相互作用构成了大豆的抗旱性,大豆的抗旱性不是单一的性状,而是一个复杂的综合性状,而是一个复杂的综合体,这个综合性状有很多因素构成,这些因素与抗旱性的本质是有一定的关联的,也可以认为与抗旱性有关的这些因素中的每一个都对抗旱性都有一定的影响,但一个因素的作用是很小的,如果把每一个因素的作用综合起来,那么就促成了作物抗旱性的形成,从与大豆抗旱性有关的作用是很小的,如果把每一个因素的作用综合起来,那么就促成了大豆抗旱性的形成,从与大豆抗旱性有关的多种指标上进行评判,要通过对多个指标进行考察,而不应该只是使用单一的指标对作物做抗旱性鉴定,要根据每个因素的综合值对大豆品种的抗旱性进行科学的评价。

大豆苗期干旱胁迫对糖分吸收与相关酶活性的影响

大豆苗期干旱胁迫对糖分吸收与相关酶活性的影响

2. 4 干旱胁迫对蔗糖含量的影响 由表 4 可知,干旱胁迫下,大豆的蔗糖含量均呈
不同程度地下降趋势,且随着干旱胁迫程度地加深, 降低幅度增大,其中重度胁迫处理与 CK 呈极显著 差异( P < 0. 01) ,中度胁迫与重度胁迫呈显著差异 ( P < 0. 05) ;干旱胁迫下不同品种之间蔗糖含量变 化幅度明显,其中黑农 44 的叶、茎、柄的蔗糖含量在 中度胁迫下分别下降了 27. 7% 、23. 1% 、18. 8% ,在 重度胁迫下分别下降了 47. 9% 、39. 6% 、39. 8% ,其 降低幅度最大;干旱胁迫下同一品种叶、茎、柄的蔗 糖含量下降明显,其中重度胁迫处理下下降幅度呈 叶 > 柄 > 茎,而在中度胁迫处理下下降幅度表现为
98. 3% 62. 6% 17. 39 ± 0. 59Bc 25. 07 ± 0. 58Aa 22. 35 ± 0. 36Ab 44. 2% 28. 5% 21. 59 ± 0. 76Cc 48. 34 ± 0. 44Aa 33. 71 ± 0. 68Bb 123. 9% 56. 2%
茎 14. 59 ± 0. 40Bb 20. 54 ± 0. 26Aa 19. 66 ± 0. 75Ab
2. 85 ± 0. 09Ab
2. 49 ± 0. 06Bc
7. 2%
注:每个实验 CK 与不同程度的干旱处理间比较,大小写字母分别表示差异达 0. 01 和 0. 05 显著水平,下同
μg / kg·h
CK - S / CK 23. 3% 48. 8% 19. 9%
降了 12. 7% 、48. 8% ,下降幅度最大。 2. 2 干旱胁迫对 SS 的影响
收稿日期:2013 - 11 - 27;修回日期:2014 - 05 - 12

干旱胁迫对大豆生理生态及产量的影响

干旱胁迫对大豆生理生态及产量的影响

干旱胁迫对大豆生理生态及产量的影响干旱胁迫是指土壤水分不足以满足作物正常生长发育的需要,导致作物遭受一定程度的损害。

大豆作为我国重要的经济作物之一,受干旱胁迫的影响十分常见。

本文旨在探究干旱胁迫对大豆生理生态以及产量的影响。

一、干旱胁迫对大豆生长发育的影响1.1根系生长受阻干旱环境下,土壤水分减少会导致土壤水势下降,随之而来的是土壤中氧气的减少,从而影响大豆根系的正常生长发育。

一些研究表明,干旱环境下大豆根系长度、根表面积和根毛数量等都会明显减少。

1.2光合作用受损光合作用是植物生长发育的基础,也是大豆生长发育的重要过程。

干旱环境下,由于土壤水分不足,大豆叶片的水分也会下降,导致光合作用受到阻碍。

此外,干旱还会导致叶片温度升高,加剧了叶片光合作用的损伤。

1.3生理代谢紊乱干旱环境下,大豆植株受到了一定的胁迫,为了应对这种压力,植株会启动与之对应的生理代谢途径。

这些途径包括积累渗透调节物质、增加根系密度以及活性氧清除等。

但如果是长期、强烈的干旱胁迫,则会进一步导致植株代谢紊乱,从而影响大豆正常生长发育。

二、干旱胁迫对大豆产量的影响2.1花蕾发育受损大豆在开花期是非常关键的,而干旱环境下,适度的土壤水分是保证花蕾正常发育的重要因素。

如果土壤水分不足,花蕾发育会受到影响,导致花粉的生成和传播受到限制,最终影响大豆的产量。

2.2籽粒数、重受限大豆产量与籽粒数、重密切相关。

干旱环境下,由于受到胁迫的影响,大豆植株的生长减缓,从而导致大豆的花期和成熟期发生重叠,进而导致籽粒数、重受到限制。

2.3养分吸收障碍干旱环境下,由于根系受到恶劣的土壤环境的影响,土壤中的养分有效性会受到影响。

此外,由于大豆根系长度和表面积的减少,也会导致其对于养分的吸收能力有所降低。

这些问题都会导致大豆产量的下降。

三、应对干旱胁迫的方法3.1优化种植管理为了应对干旱胁迫,可以通过优化种植管理来减小干旱对于大豆的影响。

例如,在大豆播种前可以根据当地的气候变化情况决定播种的时间,避免选择高温、低湿的季节进行种植。

干旱胁迫对大豆幼苗过氧化物酶和过氧化氢酶活性的影响

干旱胁迫对大豆幼苗过氧化物酶和过氧化氢酶活性的影响

干旱胁迫对大豆幼苗过氧化物酶和过氧化氢酶活性的影响作者:李博书秦昕宇董文涛刘丽君董守坤来源:《新农业》2020年第10期摘要:本试验选取两个春大豆品种,黑农44、黑农65,全程采用江沙盆栽的方法,干旱胁迫处理处于幼苗时期的大豆植株,将大豆幼苗叶片中过氧化物酶及过氧化氢酶活性的动态变化情况进行定期测定。

试验结果表明,在干旱胁迫條件下,大豆幼苗叶片中过氧化物酶以及过氧化氢酶的活性随着干旱胁迫时间延长都呈现先升高后降低的趋势;干旱胁迫下,过氧化物酶和过氧化氢酶活性春大豆黑农44明显大于春大豆黑农65,而黑农65变化幅度大于黑农44,两个品种对干旱胁迫的反应存在一定差异。

关键词:大豆;干旱胁迫;过氧化物酶;过氧化氢酶近些年,气候条件的变化引起的作物干旱胁迫现象时有发生,成为限制大豆生长发育和产量提升的重要因素之一。

干旱胁迫对于大豆的影响作用是从多方面的,不仅会在某种程度上阻抑大豆的生长,还会直接影响大豆生长过程中的生理生化代谢,最终导致大豆减产,使大豆质量下降。

我国大豆生产的主要区域之一黑龙江省,也是春季干旱发生频率最高的地区之一,高达70%左右,干旱对于大豆幼苗时期的生长也具有一定的影响。

本试验研究了大豆幼苗叶片中过氧化物酶以及过氧化氢酶活性在干旱条件下的影响,旨在为大豆耐旱生理的研究奠定一定的理论基础。

1 材料与方法1.1 供试材料试验大豆品种为春大豆黑农44和春大豆黑农65。

1.2 试验设计试验于2019年在玻璃材质防雨棚内进行,位于东北农业大学校园中,全程采用江沙盆栽的方法。

所用容器为直径32厘米、高30 厘米底部打孔的塑料桶,每桶中分别装入已用蒸馏水冲洗干净的江沙18公斤。

干旱处理采用20%PEG-6000来模拟重度干旱胁迫,在苗期(V3期)以前每天浇淋一次Hoagland营养液浇灌大豆,从苗期(V3期)开始每天早晚各浇淋一次含20%PEG-6000的Hoagland营养液模拟重度干旱处理,处理时间为8日,每日上午8~9时取样,取倒二、倒三叶混合,重复4次,使用液氮速冻待测。

旱盐胁迫下大豆叶片渗透调节的适应性响应

旱盐胁迫下大豆叶片渗透调节的适应性响应

旱盐胁迫下大豆叶片渗透调节的适应性响应
旱盐胁迫是大豆生长过程中常见的逆境环境之一,对大豆植株的生长和发育产生负面影响。

水分胁迫导致植株根系吸收的水分减少,盐胁迫则会导致土壤中盐分浓度过高。

这两种胁迫条件的综合作用会进一步加重大豆植株的逆境胁迫。

大豆植株为了适应这种逆境胁迫,会通过调节叶片的渗透调节机制来保持细胞内外之间的水分平衡,以确保正常生长发育。

大豆叶片会通过调节渗透物质的积累和分布来维持细胞内部的渗透平衡。

在胁迫条件下,植物细胞会积累大量的渗透物质,如可溶性糖、蛋白质和无机盐等。

这些渗透物质可以增加细胞的渗透浓度,促进水分向细胞内部移动,从而保持细胞内外之间的水分平衡。

大豆叶片还会通过调节这些渗透物质在不同组织之间的分布,使细胞内外之间形成浓度梯度,以促进水分的移动。

大豆叶片还会通过调节渗透调节物质的代谢和相关酶的活性来维持细胞内外之间的渗透平衡。

在旱盐胁迫条件下,大豆叶片会调节渗透物质的代谢路径,以提高渗透物质的合成和降解速率。

大豆叶片还会调节与渗透物质代谢相关的酶的活性,如脯氨酸合成酶和脯氨酸降解酶等。

这些调节过程可以确保渗透物质在适当的时间和酶促反应的条件下进行合成和降解,从而维持细胞内外的渗透平衡。

旱盐胁迫下大豆叶片渗透调节的适应性响应表现出多方面的机制和调节策略,以适应逆境环境的要求,并保证大豆植株的正常生长发育。

对这些适应性响应的深入研究不仅可以增加我们对大豆逆境生理机制的了解,还可以为其他作物的逆境抗性育种提供重要的参考和指导。

大豆幼苗中葡萄糖-6-磷酸脱氢酶对干旱胁迫的生理响应

大豆幼苗中葡萄糖-6-磷酸脱氢酶对干旱胁迫的生理响应

大豆幼苗中葡萄糖-6-磷酸脱氢酶对干旱胁迫的生理响应王华华;黄俊骏;杨丽丹【摘要】以2种抗旱性不同的大豆品种(ZD11、YD24)为试验材料,用聚乙二醇(PEG)模拟干旱胁迫条件,探讨不同干旱胁迫条件下葡萄糖-6-磷酸脱氢酶(G6 PDH)活性的动态变化及其在抗旱性中的可能作用。

结果显示,干旱胁迫增强了2种大豆品种中G6PDH的活性,而且抗旱品种YD24比对照品种ZD11提高的幅度大,提示了G6PDH可能参与了大豆的抗旱性响应;进一步研究结果显示,G6 PDH抑制剂处理进一步提高了干旱胁迫下大豆根中相对电导率、丙二醛含量;另外,G6 PDH 抑制剂处理进一步抑制了主根的生长以及侧根的数量。

这些结果表明,干旱胁迫下G6 PDH在增强大豆的抗旱性中可能起着重要的作用。

【期刊名称】《江苏农业科学》【年(卷),期】2015(000)004【总页数】3页(P102-104)【关键词】大豆;干旱胁迫;葡萄糖-6-磷酸脱氢酶;抗旱机制;抗旱性【作者】王华华;黄俊骏;杨丽丹【作者单位】河南师范大学生命科学学院,河南新乡453007;河南师范大学生命科学学院,河南新乡453007;河南师范大学生命科学学院,河南新乡453007【正文语种】中文【中图分类】S565.101;Q946.5王华华,黄俊骏,杨丽丹. 大豆幼苗中葡萄糖-6-磷酸脱氢酶对干旱胁迫的生理响应[J]. 江苏农业科学,2015,43(4):102-104.干旱是目前制约植物生长和农作物产量的主要逆境因素之一,已成为农作物生产上长期存在的主要非生物胁迫因素,严重影响了农作物的产量和质量[1]。

在我国,尤其是干旱和半干旱地区,缺水问题一直是限制农业生产的最主要因素之一,即使是降水较多的地区也普遍存在季节性和非周期性干旱问题,因此了解干旱胁迫下作物的抗性有着重要的意义。

戊糖磷酸途径(PPP)是葡萄糖降解的1个主要代谢途径,其产生的大量还原型辅酶Ⅱ(NADPH)可以为生物合成提供主要的还原力,其中间代谢物亦可为许多生物合成提供原料[2]。

干旱胁迫对大豆幼苗生长及生理特性的影响

干旱胁迫对大豆幼苗生长及生理特性的影响

干旱胁迫对大豆幼苗生长及生理特性的影响高蕾;孙海龙【摘要】干旱胁迫处理下,对盆栽大豆苗期叶片的相对含水量(RWC)、株高、可溶性蛋白含量、过氧化物酶(POD)活件和过氧化氰酶(CAT)活性进行测定。

结果显示:随着干旱胁迫的加强,叶片的相对含水量降低,株高受到抑制,叮溶性蛋白含量降低,POD活性和CAT活性表现为增强的趋势。

%By drought stress treatment, relative water content (RWC), plant height, soluble protein content, peroxidase (POD) activity and eatalase (CAT) activity of the leaves of potted soybean seedlings were measured. The results showed:with the strengthening of drought stress, leaves relative water content decreased, plant height was inhibited, soluble protein content decreased, POD activity and CAT activity appeared to enhance.【期刊名称】《黑龙江科学》【年(卷),期】2011(002)006【总页数】3页(P7-9)【关键词】大豆;干旱胁迫;可溶性蛋白;过氧化物酶【作者】高蕾;孙海龙【作者单位】黑龙江林业职业技术学院,黑龙江牡丹江157011;黑龙江林业职业技术学院,黑龙江牡丹江157011【正文语种】中文【中图分类】S565.1大豆是需水量较多的作物之一,是豆类作物中对水分最敏感的一种[1]。

植物生理学家已针对多种植物,研究了植物对干旱胁迫的抗性机制[2-4]。

为揭示大豆抗旱机理积累资料,以黑农48为材料,研究干旱胁迫对大豆幼苗生理生化特性的影响。

大豆幼苗中抗坏血酸和谷胱甘肽对干旱胁迫的生理响应

大豆幼苗中抗坏血酸和谷胱甘肽对干旱胁迫的生理响应
3 讨论与结论
干旱胁迫对植物的伤害很大程度上是通过破坏生物膜的 生理功能。当植物受到干旱、盐渍等逆境胁迫时,活性氧的代 谢平衡被破坏,导致自由基大量积累,最终导致植物细胞膜脂
— 88 —
江苏农业科学 2014 年第 42 卷第 5 期
处理
对照 PEG PEG + A PEG + BSO
表 1 干旱胁迫下抗坏血酸和谷胱甘肽合成抑制剂对活性氧和 MDA 含量的影响
2. 2 ± 0. 18
258. 6 ± 12. 8
168. 5 ± 11. 5
4. 8 ± 0. 45
3. 3 ± 0. 36
4. 6 ± 0. 39
3. 5 ± 0. 24
308. 7 ± 13. 9
258. 4 ± 12. 2
6. 2 ± 0. 55
4. 1 ± 0. 37
6. 5 ± 0. 51
AsA 和 GSH 的测定参照 de Pinto 等的方法[7]。当向粗提 液中加入二硫苏糖醇( DTT) 时,脱氢抗坏血酸( DHA) 被还原 成 AsA,此时测得的数值为总的抗坏血酸的含量,DHA 的含 量是总的抗坏血酸与 AsA 的差值。GSH 的含量是总的谷胱 甘肽与氧化型谷胱甘肽( GSSG) 的差值; H2 O2 和 O2-·含量测 定参照 Wang 等的方法[8]; MDA 含量测定参照 Wang 等的方 法[9]。测定时重复 3 次,取平均值。
2 结果与分析
2. 1 不同干旱胁迫水平对 AsA 和 GSH 含量的影响 不同浓度 PEG 处理大豆 1 d,随着 PEG 浓度的增大,2 种
大豆根中 AsA 和 GSH 含量表现出先增加后降低的趋势,对照 品种周豆 11 在 10% PEG 处理时达到最大值,抗旱品种豫豆

葡萄糖对干旱胁迫下小麦种子萌发及幼苗生长的调节作用

葡萄糖对干旱胁迫下小麦种子萌发及幼苗生长的调节作用

葡萄糖对干旱胁迫下小麦种子萌发及幼苗生长的调节作用摘要:干旱胁迫会抑制小麦种子的萌发及生长,20%聚乙二醇(PEG-6000)模拟干旱胁迫的同时施以不同浓度的外源葡萄糖处理小麦种子,探讨外源葡萄糖对干旱胁迫下小麦种子萌发及幼苗生长的影响。

14h光照/10h黑暗的光周期培养条件下,较低浓度的葡萄糖(0.02mmol/L和0.05mmol/L)促进了干旱胁迫下小麦种子的萌发及幼苗生长,但较高浓度的葡萄糖(0.1mmol/L,0.2mmol/L及0.5mmol/L)加强了干旱胁迫对小麦种子萌发及幼苗生长的抑制效应;而在黑暗条件下培养,葡萄糖的上述调节作用消失以上结果说明葡萄糖对干旱胁迫下小麦种子萌发及幼苗生长的调节作用具有浓度效应,并且依赖于光。

关键词:葡萄糖;干旱胁迫;小麦;萌发和生长;光RegulationofGlucoseonSeedGerminationandSeedlingGrowthofWheatunderDroughtSt ressGAOMing-quan,ZHAOPeng-fei,ZHAOHui-jie,XUERui-li,LIhua(CollegeofLifeSciences,HenanAgriculturalUniversity,Zhengzhou450002,Henan,China)Abstract:Droughtstressinhibitsseedgerminationandseedlinggrowthofwheat.20%polyethylenegly col(PEG-6000)wasusedtosimulatedroughtstress.Inordertoinvestigatetheeffectsofexogenousglucoseon seedgerminationandseedlinggrowthofwheatunderdroughtstress,thedifferentconcentrationsofexoge?nousglucosewasappliedin20%PEG-6000.Seedswer eculturedunder14hlight/10hdarkconditions,lowerconcentrationsofglucose (0.02mmol/Land0.05mmol/L)promotedtheseedgerminationandseedlinggrowthunderdroughtstress,buthigherconcentrationsofglucose(0.1mmol/L,0.2mmol/Land0.5mmol/L)enhancedtheinhibitoryeffectsofdroughtstressonseedgerminationandseedlinggrowth.Ho wever,underdarkculturecondition,therolesofglucoseabovedisappeared.Theseresultsshowedthattheregulationofglucoseons eedgerminationandseedlinggrowthofwheatunderdroughtstresswasbothdose—depende ntandlight-dependent.Keywords:glucose;droughtstress;wheat;germinationandgrowth;light(LifeScienceResearch,2015,19(1):059?061)干旱胁迫是植物非生物胁迫中最普遍的逆境因子之一,对农作物的产量和品质都有很大影响[1]。

葡萄糖对干旱胁迫下小麦种子萌发及幼苗生长的调节作用

葡萄糖对干旱胁迫下小麦种子萌发及幼苗生长的调节作用

葡萄糖对干旱胁迫下小麦种子萌发及幼苗生长的调节作用郜明泉;赵鹏飞;赵会杰;薛瑞丽;李华【期刊名称】《生命科学研究》【年(卷),期】2015(19)1【摘要】干旱胁迫会抑制小麦种子的萌发及生长,20%聚乙二醇(PEG-6000)模拟干旱胁迫的同时施以不同浓度的外源葡萄糖处理小麦种子,探讨外源葡萄糖对干旱胁迫下小麦种子萌发及幼苗生长的影响.14 h光照/10 h黑暗的光周期培养条件下,较低浓度的葡萄糖(0.02 mmol/L和0.05 mmol/L)促进了干旱胁迫下小麦种子的萌发及幼苗生长,但较高浓度的葡萄糖(0.1 mmol/L,0.2 mmol/L及0.5 mmol/L)加强了干旱胁迫对小麦种子萌发及幼苗生长的抑制效应;而在黑暗条件下培养,葡萄糖的上述调节作用消失.以上结果说明葡萄糖对干旱胁迫下小麦种子萌发及幼苗生长的调节作用具有浓度效应,并且依赖于光.【总页数】4页(P59-61,74)【作者】郜明泉;赵鹏飞;赵会杰;薛瑞丽;李华【作者单位】河南农业大学生命科学学院,中国河南郑州450002;河南农业大学生命科学学院,中国河南郑州450002;河南农业大学生命科学学院,中国河南郑州450002;河南农业大学生命科学学院,中国河南郑州450002;河南农业大学生命科学学院,中国河南郑州450002【正文语种】中文【中图分类】Q945【相关文献】1.水杨酸浸种对干旱胁迫下玉米种子萌发及幼苗生长的影响 [J], 肖小君;黄倩;罗陈勇;王芳2.干旱胁迫下钙离子对矮牵牛种子萌发及幼苗生长的影响 [J], 徐拾佳;郭玉洁;吴桐;刘冬云;姜珊3.水杨酸浸种处理对干旱胁迫下云南蓝果树种子萌发和早期幼苗生长的影响 [J], 张珊珊;康洪梅;杨文忠4.干旱胁迫下假单胞菌HN1202对小麦种子萌发及幼苗生长的影响 [J], 常慧萍;付瑞敏;杨雪;邢文会;韩鸿鹏;夏铁骑;张红5.外源SA对干旱胁迫下金莲花种子萌发及幼苗生长的影响 [J], 杨晓洲因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

干旱胁迫对不同生育时期大豆叶片抗氧化酶活性的影响

干旱胁迫对不同生育时期大豆叶片抗氧化酶活性的影响

干旱胁迫对不同生育时期大豆叶片抗氧化酶活性的影响李博书;陈晶;杨亮;董宇辰;关方硕;刘刚;姜君学;董守坤【期刊名称】《大豆科技》【年(卷),期】2022()3【摘要】大豆对环境中水分含量比较敏感,因此,明确水分对大豆生长发育尤其是干旱对大豆植株生长影响非常重要。

大豆叶片能够快速响应环境中的水分变化,明确干旱对大豆叶片生理特性影响,能够更好地了解大豆生长过程中水分需求规律,对于大豆生产和生理研究都有着重要意义。

文章通过在不同生育时期测定春大豆品种黑农84和合丰46叶片在干旱条件下和复水后的过氧化物酶(POD)活性和过氧化氢酶(CAT)活性,明确干旱胁迫对不同生育时期大豆叶片过氧化物酶(POD)和过氧化氢酶(CAT)活性影响。

试验结果表明,大豆植株处于干旱胁迫时,随着干旱程度的增加,过氧化物酶(POD)活性呈先升后降的趋势,酶活性变化规律为鼓粒期<开花期<苗期,且在相同生长阶段黑农84的过氧化物酶(POD)活性明显高于合丰46;过氧化氢酶(CAT)活性随干旱程度加重也呈现先升后降的趋势,酶活性增加幅度也呈现鼓粒期<开花期<苗期的变化规律。

在同一生长时期黑农84的过氧化氢酶(CAT)活性明显高于合丰46。

重度干旱胁迫(SS)复水后,过氧化物酶(POD)活性和过氧化氢酶(CAT)活性均逐步下降至对照组水平。

【总页数】6页(P12-17)【作者】李博书;陈晶;杨亮;董宇辰;关方硕;刘刚;姜君学;董守坤【作者单位】东北农业大学农学院;哈尔滨市呼兰区气象局【正文语种】中文【中图分类】S565.1【相关文献】1.干旱胁迫对不同生育时期冬小麦叶片蛋白质及核酸含量的影响2.干旱胁迫对不同生育时期冬小麦叶片蛋白质及核酸含量的影响3.干旱胁迫对不同生育时期冬小麦叶片蛋白质及核酸含量的影响4.干旱胁迫对不同生育期大豆叶片质膜透性的影响5.外源SNP对干旱胁迫下不同马铃薯品种叶片抗氧化酶活性的影响因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

干旱胁迫对野生和栽培大豆根系特征及生理指标的影响

干旱胁迫对野生和栽培大豆根系特征及生理指标的影响

干旱胁迫对野生和栽培大豆根系特征及生理指标的影响蒲伟凤;李桂兰;张敏;王丹;王卢平;纪展波;代波;乔亚科【期刊名称】《大豆科学》【年(卷),期】2010(29)4【摘要】以4份野生大豆(永5、永26、永46、永52)和4份栽培大豆(中黄13、冀豆12、秦皇10、秦皇29)为材料,用不同浓度(0%,10%,20%,30%)PEG6000模拟水分胁迫,探讨干旱胁迫对野生和栽培大豆幼苗根系特征和生理指标的影响。

结果表明:随着干旱胁迫的增加,不同大豆材料的根系特性存在显著差异,大豆抗旱性与总根长、总根表面积、总根体积呈正相关,与平均根直径呈负相关;隶属函数综合评定结果表明4份野生大豆的抗旱性均强于栽培大豆,其中栽培大豆中黄13抗旱性最差。

干旱胁迫下,野生大豆、栽培大豆的叶片相对含水量呈下降趋势,丙二醛含量均比0%PEG6000有所增加,但不同材料间叶绿素含量、超氧化物歧化酶(SOD)活性和过氧化物酶(POD)活性的表现趋势不同,说明野生大豆和栽培大豆的抗旱生理指标存在一定的差异。

【总页数】8页(P615-622)【关键词】干旱胁迫;野生大豆;栽培大豆;抗旱性【作者】蒲伟凤;李桂兰;张敏;王丹;王卢平;纪展波;代波;乔亚科【作者单位】河北科技师范学院生命科技学院【正文语种】中文【中图分类】S565.1【相关文献】1.干旱胁迫对野生及栽培大豆幼苗生理特性及抗氧化酶活性的影响 [J], 郑世英;王景平;李士平2.干旱胁迫对野生和栽培蒲公英抗性生理生化指标的影响 [J], 吴嘉雯;王庆亚3.干旱胁迫下花荚期野生和栽培大豆根系特征研究 [J], 杨万明;王敏;张谨华;杜维俊4.干旱胁迫对喀斯特地区野生茶树幼苗生理特性及根系生长的影响 [J], 牛素贞;宋勤飞;樊卫国;陈正武5.氯离子通道抑制剂对盐胁迫下野生和栽培大豆幼苗离子含量等生理指标的影响[J], 屈娅娜;於丙军因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

干旱胁迫对大豆种子萌发和幼苗生理的影响

干旱胁迫对大豆种子萌发和幼苗生理的影响

干旱胁迫对大豆种子萌发和幼苗生理的影响
徐芬芬;王爱斌
【期刊名称】《中国野生植物资源》
【年(卷),期】2022(41)6
【摘要】目的:比较江西省常用的四个大豆品种的抗旱性及其生理机制。

方法:采用PEG-6000模拟干旱胁迫的方法,通过测定四个品种大豆种子发芽状况及相关生理指标,对目前广泛栽培的四个大豆品种进行抗旱性比较。

结果:PEG-6000浸种法模拟干旱胁迫鉴定大豆抗旱性的适宜浓度应在10%~20%之间,发芽率可作为大豆品种抗旱性鉴定的首选指标。

供试的四个品种中以辽鲜抗旱性最强,鹤丰其次,沪宁和毛豆29-2抗旱性较差。

结论:与其它三个品种相比,辽鲜1号在干旱胁迫条件下能通过积累更多的渗透调节物质、提高保护酶活性和增强根系活力等来减少伤害。

【总页数】4页(P8-11)
【作者】徐芬芬;王爱斌
【作者单位】上饶师范学院生命科学学院
【正文语种】中文
【中图分类】Q945.78
【相关文献】
1.干旱胁迫对野大豆种子萌发和幼苗生长的影响
2.干旱胁迫对大豆种子萌发及幼苗生长的影响
3.外源NO对干旱胁迫下大豆种子的萌发及幼苗生长的影响
4.干旱胁
迫对扁核木种子萌发及幼苗生理特性的影响5.氯化钙浸种对干旱胁迫下花生种子萌发及幼苗生理特性的影响
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

丙二醛含量 ; 另外 , G 6 P D H抑 制 剂处 理 进 一 步抑 制 了主根 的生 长 以及 侧 根 的 数量 。这些 结果 表 明, 干旱 胁 迫 下
G 6 P D H 在 增 强 大 豆 的 抗 旱 性 中可 能 起 着 重 要 的 作 用 。
关键词 : 大豆 ; 干旱胁迫 ; 葡萄糖 一 6一磷酸脱氢酶 ; 抗 旱机制 ; 抗旱性
戊糖磷酸途径 ( P P P ) 是葡萄糖 降解 的 1个 主要 代谢途 径 , 其 产生的大量还原型辅 酶 Ⅱ( N A D P H) 可 以为生物合 成提供 主 要的还原力 , 其 中间代谢物亦可为许 多生物合 成提供原料 。 葡萄糖 一 6一 磷酸脱氢酶( G 6 P D H, 分类号 E C 1 . 1 . 1 . 4 9 ) 是P P P 的关键酶 , 也是 限速酶 , 在 植 物 中广 泛存 在 。有 研 究表 明, P P P参与了植物生长 发育的调节 和环境胁 迫响应 , 如 营养 饥 饿、 盐胁迫、 金属胁迫、 病原菌侵染等 。虽然现有 的研究结 果表明, 植物 G 6 P D H参与了多种环境胁迫的应答, 但是干旱胁

l O 2一
江苏农业科学
2 0 1 5年第 4 3卷第 4期
王华华, 黄俊骏 , 杨丽丹.大豆幼苗中葡 萄糖 一 6一磷酸脱氢酶对干旱胁迫 的生理响应[ J ] .江苏农业科学 , 2 0 1 5, 4 3 ( 4) : 1 0 2—1 0 4
d o i : 1 0 . 1 5 8 8 9 / j . i s s n . 1 0 0 2—1 3 0 2 . 2 0 1 5 . 0 4 . 0 3 6
化过程及其在抗旱性中的可能作用 , 以期为进一步揭示干旱胁 迫下大豆的抗旱机制以及培育抗旱品种提供线索 。
1 材 料 与 方法
1 . 1 供 试 材 料

即使是降水较多的地 区也普 遍存 在季节性 和非周期性 干
旱 问题 , 因 此 了解 干 旱 胁 迫 下 作 物 的 抗 性 有 着 重 要 的 意 义 。
1 1 1 2 6 、 1 1 1 2 9) 。
作者简介 : 王华华 ( 1 9 8 0 一) , 男, 湖北汉川人 , 博士 , 副教授 , 主要从事
植 物 逆 境 生 理 研 究 。E— ma i l : h h w a n g 0 4 @1 6 3 . c o n。 r
用 聚乙二醇 ( P E G) 6 0 0 0模拟干旱胁迫处 理 , 将萌发 后的 种子取 出、 洗 净后 转 移 到 盛 有不 同浓 度 P E G( 0 、 3 %、 6 %、
大豆幼苗 中葡萄糖 一 6一 磷 酸脱氢酶 对 干 旱 胁 迫 的生 理 响应
王华 华 ,黄俊骏 ,杨 丽丹
( 河南师范大学生命科学学院 , 河南新乡 4 5 3 0 0 7 )
摘要 : 以 2种抗旱性不 同的大豆 品种 i D 1 I 、 Y D 2 4 ) 为试验材料 , 用聚 乙二 醇 ( P E G ) 模 拟干旱胁迫条件 , 探讨不 同
半 干 旱地 区 , 缺 水 问题 一 直 是 限 制农 业 生 产 的最 主 要 因素 之

迫下大豆 中的 G 6 P D H对干旱胁迫的响应及其调节作用仍然不 清楚 。本 研 究 以 2种 抗旱 性 强 弱不 同 的大 豆 品种 ( Z D 1 1 、
Y D 2 4 ) 为试 验材 料 , 探 讨 了 干旱 胁 迫 下 G 6 P D H活 性 的动 态 变
中图分 类号 : ¥ 5 6 5 . 1 0 1 ; Q 9 4 6 . 5 文献标 志码 : A 文章编号 : 1 0 0 2—1 3 0 2 ( 2 0 1 5 ) o 4— 0 1 0 2— 0 3
干旱是 目前制约植物生长和农 作物产量 的主要逆境因素 之一 , 已成为农作物生产上 长期存在 的主要非生物胁迫 因素 , 严重影 响了农作物的产量 和质量 。在 我 国, 尤 其是干旱 和
干旱胁迫条件下葡萄糖 一6一 磷 酸脱氢 酶( G 6 P D H) 活性 的动态变化 及其在抗 旱性 中的可能作 用。结果显示 , 干旱 胁
迫增强 了 2种大豆品种 中 G 6 P D H的活性 , 而且抗旱 品种 Y D 2 4比对照 品种 Z D 1 1提高 的幅度大 , 提示 了 G 6 P D H可能 参与 了大豆 的抗旱性 响应 ; 进一步研究结果显示 , G 6 P D H抑制剂处理进一步提高 了干旱胁迫下大豆 根中相对 电导 率、
收 稿 日期 : 2 0 1 4—0 4— 2 5
供试 大 豆 ( G l y c i n e m a x )品 种 为 抗 旱 性 弱 的周 豆 1 1 ( Z D 1 1 , 对 照) 和抗旱性 强 的豫 豆 2 4( Y D 2 4 ) , 大豆种 子 由河 南省周 口市农业科学 院提供 。
1 . 3 材料 处理
基金项 目: 国家 自然科学基 金( 编号: U 1 2 43 0 0 5 ) ; 河南 省基础与 前沿 技术研究项 目( 编号 : 1 3 2 3 0 0 4 1 45 0 5 ); 河南 省教育厅科学技术 研究 重点项 目( 编号 : 1 3 A1 8 0 5 1 5 ); 河南师 范大学博士启动课题 ( 编号 :
1 . 2 材料 培养
挑选大小一致 的大豆种子 , 用5 %次氯 酸钠 消毒 1 5 m i n 后, 用 自来水反 复冲洗干净 , 放入水 中浸泡 2 h , 使种子充分吸
胀, 然后将 种子 于恒温箱 内2 5℃黑暗条件 下萌发 2 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱd 。挑选
萌 发一致 的大豆种子 , 将其种在放有蛭石 的托盘 内 , 并用 1 / 4 H o a g l a n d溶液浇灌。培养条件 : 温度 2 5℃, 1 4 h光周期 , 光照 度 1 5 0 m0 1 ( m 2・ s ) , 相对湿度控制在 7 0 %。
相关文档
最新文档