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向日葵品种间耐盐性差异及其机理的研究

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1引言

1.1土壤盐碱化形成的原因

1.1.1自然原因

1.1.2人为原因

1.1.3生理原因

1.2中国盐碱地资源和分布

1.3盐碱地的类型

1.4土壤盐碱化造成的后果

1.4.1形成盐碱地

1.4.2形成土地荒漠化

1.5盐碱土地的改良措施

1.5.1工程措施

1.5.2耕作措施

1.5.3生物措施

1.6逆境胁迫下植物体内相关酶的变化

1.7试验研究的目的及意义

1.7.1研究的目的

1.7.2研究的意义

2材料与方法

2.1供试材料

2.2供试材料的培养和处理

2.3测定方法

2.3.1脯氨酸含量的测定

2.3.2丙二醛含量的测定

2.3.3超氧化物歧化酶活性的测定

2.3.4过氧化物酶活性的测定

2.3.5过氧化氢酶活性的测定

2.3.6解剖结构的测定方法

3结果与分析

3.1脯氨酸含量的变化

3.2丙二醛含量的变化

3.3Nacl胁迫对向日葵幼苗抗氧化酶活性的影响

3.3.1超氧化物歧化酶(SOD)活性的变化

3.3.2过氧化物酶活性变化

3.3.3过氧化氢酶活性变化

3.4向日葵根的解剖结构

3.4.1根的解剖结构

3.4.2茎的解剖结构

3.4.3叶的解剖结构

4讨论

5结论

参考文献

致谢

作者简介

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摘要

本试验通过对三个品种向日葵进行三种浓度的中性盐胁迫处理,研究酸性磷酸酯酶(APA)、过氧化物酶(POD)、超氧化物歧化酶(SOD)和过氧化氢酶(CAT)等同工酶的活性变化以及向日葵的不同器官的解剖结构的变化。比较三个向日葵品种在不同浓度盐胁迫下的生理生化差异,主要结果如下: 1、中性盐对康地5号向日葵伤害较轻,而对2603向日葵和KWS203向日葵伤害比较严重,2603向日葵和KWS203向日葵伤害程度相差不大。就生物膜透性伤害程度而言,康地5号向日葵明显低于2603向日葵和KWS203向日葵,其脯氨酸含量显著高于2603向日葵和KWS203向日葵,丙二醛含量则明显低于2603向日葵和KWS203向日葵。在抗氧化保护酶活性变化方面,康地5号向日葵POD、CAT活性变化较2603向日葵和KWS203向日葵快,而SOD活性上升更明显。分析结果表明,三个品种的向日葵耐盐性存在差异,康地5号向日葵的耐盐性比2603向同葵和KW203向日葵强。 2、从解剖结构上分析,它在老根中建立了一种屏障,即外皮层栓质化,栓质化的主要成分是难溶于水的脂类物质,它透气透水性差,使溶解于土壤中的高浓度盐分很难进入根中。根的外皮层细胞层数增多,又容纳了大量的盐分:植物的茎内具有含晶细胞,盐类以晶体形式沉积,将植物体内多余盐分固定下来,从而抑制盐分对细胞产生毒害作用;植物的叶片在盐胁迫下,气孔大部分关闭,数量明显减少,存储下的水分能溶解多余的盐分。并且植物体内具有发达的通气组织,这与水生和湿生植物的通气组织相似,以适应盐碱土地的缺氧环境。

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