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文檔簡介
1、楊梅(Myrica rubra Sieb. et Zucc.)是我國著名的特色果樹,能與弗蘭克氏(Frankia)放線菌共生在根部形成固氮根瘤,不但能在瘠薄山地上生長,而且能起到保持水土、減少土壤沖刷和改良礦區(qū)土壤的作用,被認為是一種對土壤鉛污染具有潛在修復能力的先鋒樹種。本研究以一年生東魁楊梅幼苗為材料,采用水培試驗的方法,應(yīng)用電鏡分析技術(shù)、光合作用及葉綠素熒光儀分析系統(tǒng)、氨基酸自動分析技術(shù)及其它生理測定技術(shù),研究鉛脅迫對楊梅膜脂過氧
2、化及抗氧化保護酶系統(tǒng)、光合特性及滲透調(diào)節(jié)物質(zhì)生理等的影響,并對鉛在楊梅植株體內(nèi)的分布進行了探討。所獲主要結(jié)果如下:
1、在2 mmol/L低鉛脅迫下,楊梅葉片葉綠素含量和可溶性蛋白質(zhì)含量均有不同程度的增加,楊梅生理代謝活動加強,并誘導活性氧清除系統(tǒng)以及葉片可溶性糖含量增加以減少由于鉛脅迫帶來的活性氧代謝失衡和缺水對植株的傷害;但在6 mmol/L高鉛脅迫下,楊梅葉片的葉綠素含量、可溶性蛋白質(zhì)含量、超氧化物歧化酶(SOD)活
3、性、過氧化物酶(POD)活性、丙二醛(MDA)含量以及根系活力均隨著鉛處理時間的延長而不斷降低。
2、楊梅凈光合速率(Pn)、蒸騰速率(Tr)和氣孔導度(Gs)均隨著鉛處理濃度的增加和處理時間的延長而下降,而葉片胞間CO2濃度則呈上升的趨勢,表明楊梅光合作用的變化主要由非氣孔因素限制所致。
3、在2 mmol/L低鉛脅迫下,楊梅葉片光合系統(tǒng)Ⅱ最大光化學效率(Fv/Fm)未隨著鉛處理時間的延長而降低,而非光化學
4、淬滅系數(shù)(qN)則略有升高,表明葉片光合電子傳遞情況良好,并能充分啟動能量耗散機制耗散過剩的激發(fā)能,光合機構(gòu)功能正常。在高鉛脅迫下,楊梅植株發(fā)生了光抑制,葉片光化學淬滅系數(shù)(qP)和非光化學淬滅系數(shù)(qN)均顯著下降,楊梅PSⅡ反應(yīng)中心關(guān)閉并受到破壞。
4、在2 mmol/L鉛處理第10天時,楊梅能通過增加葉片可溶性糖和游離氨基酸的含量來進行滲透調(diào)節(jié),降低葉片水勢;其中,可溶性糖含量的增加主要是由葡萄糖和果糖含量的增加所造
5、成的。
5、在2 mmol/L鉛處理后,楊梅根尖的表面粘附著大量的鉛顆粒,根尖表皮細胞壁、細胞膜、液泡膜、液泡和細胞間隙中都有鉛顆粒存在,部分細胞發(fā)生質(zhì)壁分離、液泡膜破裂、細胞核染色質(zhì)凝集;而葉細胞的超微結(jié)構(gòu)沒有出現(xiàn)明顯的傷害,部分葉片細胞的液泡、細胞壁和細胞間隙中可觀察到鉛顆粒沉積。
6、綜合研究表明,鉛脅迫下楊梅主要通過以下機制來提高其抗性能力:體內(nèi)抗氧化酶系統(tǒng)和滲透調(diào)節(jié)系統(tǒng)的加強,根部對鉛的富集作用,細
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