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低溫馴化及ABA對冬小麥葉綠素?zé)晒馓匦院涂寡趸富钚缘挠绊?/H1>
發(fā)布時間:2021-06-01 23:41
  “東農(nóng)冬麥1號”(‘DN1’)是首例能在黑龍江省高寒地區(qū)安全越冬的冬小麥品種,濟麥22(‘JM22’)則是能在山東等地區(qū)安全越冬的冬小麥品種。目前關(guān)于兩品種在低溫封凍期的研究比較深入而在低溫馴化期有關(guān)葉綠素?zé)晒馓匦缘认嚓P(guān)研究較少。為探究低溫馴化與外源ABA對不同抗寒性冬小麥品種葉綠素?zé)晒馓匦约翱寡趸富钚缘挠绊?本研究從三葉期開始葉面噴施適度濃度ABA,并依據(jù)溫度變化情況適時測定兩冬小麥品種的葉綠素?zé)晒鈪?shù)、色素含量、抗氧化酶活性等相關(guān)生理指標,以及對自然生長條件下小麥幼苗編碼光合相關(guān)蛋白的基因表達模式進行分析。為更準確全面的了解低溫馴化對兩冬小麥品種的影響,我們同時進行了室內(nèi)模擬低溫馴化處理試驗,并進行了相關(guān)指標的測定。各試驗結(jié)果如下:1.大田低溫馴化試驗:大田自然降溫下,‘DN1’與‘JM22’相比更多時期保持有較高的NPQ值、色素含量、抗氧化酶活性以及較低的MDA含量,來適應(yīng)溫度變化對其光合特性的影響;而‘JM22’則對該時期的低溫馴化不敏感,其各色素含量、SOD、POD、APX活性以及MDA含量基本保持穩(wěn)定未出現(xiàn)較大的起伏變化,所以在該檢測時期內(nèi)‘JM22’的ΦPSII、q P... 

【文章來源】:東北農(nóng)業(yè)大學(xué)黑龍江省 211工程院校

【文章頁數(shù)】:60 頁

【學(xué)位級別】:碩士

【部分圖文】:

低溫馴化及ABA對冬小麥葉綠素?zé)晒馓匦院涂寡趸富钚缘挠绊? src='http://image.cnki.net/getimage.ashx?id=1017150004.nh0001'  style='max-width:500px'></p><br> 低溫馴化關(guān)聯(lián)的生理生化反應(yīng)Fig.1-1Physiologicalandbiochemicalreactionsassociatedwithcoldacclimation<br><p align='center'><img src='http://image.cnki.net/getimage.ashx?id=1017150004.nh0002' alt='示意圖,光合作用,示意圖' style='max-width:500px'></p><br> 光系統(tǒng)中的捕光色素吸收光能傳遞給反應(yīng)中心色素,反應(yīng)中心色素分子中的低能電子通獲得的光能躍遷到激發(fā)態(tài),然后通過三種方式來釋放激發(fā)的能量,分別是反射熒光、光學(xué)反應(yīng)和熱耗散[18](圖 1-3),這即是葉綠素?zé)晒饧夹g(shù)的基本原理(熒光+光化學(xué)反應(yīng)+熱散=1)。其中主要的參數(shù)的指標有:FV/FM是 PSII 的最大光化學(xué)效率反映 PSII 的原初光轉(zhuǎn)化效率,不同的環(huán)境脅迫下 FV/FM均有明顯的變化[19];ΦPSII是光系統(tǒng) II 實際光合量子量,代表 PS II 進行光化學(xué)反應(yīng)的效率,低溫干旱等脅迫都會引起ΦPSII的下降;光化學(xué)滅系數(shù)(qP)反映物 PS II 吸收光能用于光化學(xué)反應(yīng)的份額,逆境脅迫下 PSII 的電子流動受抑制,其 qP則會有明顯下降[20];非光化學(xué)淬滅系數(shù)(NPQ)表示植物吸收的過剩光能通過耗散的方式消耗的份額,避免過多的光能積累對植物的傷害[21]。后來的研究表明,PSI的天線色素是葉綠體中熒光的全部來源,PSI 中不存在這樣的天線色素。在正常條件下影響熒光產(chǎn)額的主要因素是電子醌受體(QA)的氧化還原狀態(tài)。實際上,一片健康的植葉片熒光強度受多種因素影響:激發(fā)光強;反應(yīng)中心對激發(fā)能的捕獲和轉(zhuǎn)化速率;激發(fā)以熱的形式耗散的程度和兩個光系統(tǒng)間能量的分配等。當 PSII 的光化學(xué)反應(yīng)被阻止時,大熒光產(chǎn)額的減少是反應(yīng)中心和天線熱耗散增加的反映。光合作用是高等植物從外界環(huán)境獲取能量的惟一途徑,葉綠素?zé)晒饧夹g(shù)是作光合作的有效探針,具有方便快捷、無損傷等優(yōu)點,所以葉綠素?zé)晒饧夹g(shù)在植物的光合作用以植物脅迫生理學(xué)、水生生物學(xué)、海洋學(xué)和遙感等方面的研究日益加深。 <br><br><p align='center'><img src='http://image.cnki.net/getimage.ashx?id=1017150004.nh0003' alt='基本原理,光化學(xué)反應(yīng),光系統(tǒng)' style='max-width:500px'></p><br> 光系統(tǒng)中的捕光色素吸收光能傳遞給反應(yīng)中心色素,反應(yīng)中心色素分子中的低能電子通獲得的光能躍遷到激發(fā)態(tài),然后通過三種方式來釋放激發(fā)的能量,分別是反射熒光、光學(xué)反應(yīng)和熱耗散[18](圖 1-3),這即是葉綠素?zé)晒饧夹g(shù)的基本原理(熒光+光化學(xué)反應(yīng)+熱散=1)。其中主要的參數(shù)的指標有:FV/FM是 PSII 的最大光化學(xué)效率反映 PSII 的原初光轉(zhuǎn)化效率,不同的環(huán)境脅迫下 FV/FM均有明顯的變化[19];ΦPSII是光系統(tǒng) II 實際光合量子量,代表 PS II 進行光化學(xué)反應(yīng)的效率,低溫干旱等脅迫都會引起ΦPSII的下降;光化學(xué)滅系數(shù)(qP)反映物 PS II 吸收光能用于光化學(xué)反應(yīng)的份額,逆境脅迫下 PSII 的電子流動受抑制,其 qP則會有明顯下降[20];非光化學(xué)淬滅系數(shù)(NPQ)表示植物吸收的過剩光能通過耗散的方式消耗的份額,避免過多的光能積累對植物的傷害[21]。后來的研究表明,PSI的天線色素是葉綠體中熒光的全部來源,PSI 中不存在這樣的天線色素。在正常條件下影響熒光產(chǎn)額的主要因素是電子醌受體(QA)的氧化還原狀態(tài)。實際上,一片健康的植葉片熒光強度受多種因素影響:激發(fā)光強;反應(yīng)中心對激發(fā)能的捕獲和轉(zhuǎn)化速率;激發(fā)以熱的形式耗散的程度和兩個光系統(tǒng)間能量的分配等。當 PSII 的光化學(xué)反應(yīng)被阻止時,大熒光產(chǎn)額的減少是反應(yīng)中心和天線熱耗散增加的反映。光合作用是高等植物從外界環(huán)境獲取能量的惟一途徑,葉綠素?zé)晒饧夹g(shù)是作光合作的有效探針,具有方便快捷、無損傷等優(yōu)點,所以葉綠素?zé)晒饧夹g(shù)在植物的光合作用以植物脅迫生理學(xué)、水生生物學(xué)、海洋學(xué)和遙感等方面的研究日益加深。 <br><!--https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CMFD&dbname=CMFD201801&filename=1017150004.nh&v=v77Jn%25mmd2FT%25mmd2FVYCRAyocO6ZEoBNyQiyZqjvfocZ%25mmd2B%25mmd2FWDzA%25mmd2BsuBtgZN%25mmd2BE9r6gC6LnlOgrb-->
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