不同生境盐地碱蓬对低浓度硝态氮的响应
不同生境盐地碱蓬对低浓度硝态氮的响应本文以潮间带生境和盐地生境盐地碱蓬为材料,研究了盐渍条件下不同硝态氮水平对两种生境盐地碱蓬生长、离子积累以及根系形态的影响,初步探讨两种生境盐地碱蓬在高盐低氮环境中对硝态氮的高效吸收和再利用机制。
结果如下:1.盐氮互作对不同生境盐地碱蓬生长和离子积累的影响高盐(500mM NaCl)明显提高了盐地碱蓬叶片中Na<sup>+</sup>、Cl-以及游离氨基酸的含量。
无论是在哪种盐浓度水平下(1和500mM NaCl),5mM NO<sub>3</sub><sup>-</sup>-N明显降低了两种生境盐地碱蓬的Cl-含量,而且盐地生境盐地碱蓬叶片中Cl-含量始终高于潮间带生境中的含量。
高浓度NO<sub>3</sub><sup>-</sup>-N(5mM)明显提高了植株叶片中
NO<sub>3</sub><sup>-</sup>和硝酸还原酶(NR)的活性,且在相同
NO<sub>3</sub><sup>-</sup>-N浓度下,高盐降低了盐地生境盐地碱蓬
NO<sub>3</sub><sup>-</sup>,而对潮间带生境影响不明显。
在0.1mM
NO<sub>3</sub><sup>-</sup>-N处理条件下,盐地生境盐地碱蓬叶片中叶绿素的含量随着NaCl浓度的升高而降低,潮间带生境盐地碱蓬中含量没有明显变化。
500mM NaCl降低了两种生境盐地碱蓬的生物量和根冠比。
相比盐地生境盐地碱蓬而言,潮间带生境植物具有较高的
NO<sub>3</sub><sup>-</sup>、游离氨基酸含量以及较低的Cl-含量,暗示了其能更好地适应高盐低氮环境。
2.两种生境盐地碱蓬对氮饥饿的响应0.3和5mM NO<sub>3</sub><sup>-</sup>-N预处理后以及进行氮饥饿时,潮间带生境盐地碱蓬叶片NO<sub>3</sub><sup>-</sup>含量均高于盐地生境盐地碱蓬。
与盐地生境盐地碱蓬相比,0.3mM和5mMNO<sub>3</sub><sup>-</sup>-N预处理后进行
氮饥饿,潮间带生境盐地碱蓬叶绿素含量、NR活性和光合放氧速率下降幅度均
小于盐地生境盐地碱蓬,尤其是在0.3mM NO<sub>3</sub><sup>-</sup>-N预处理后进行氮饥饿。
0.3mM NO<sub>3</sub><sup>-</sup>-N预处理后氮饥饿对潮间带生境盐地
碱蓬根冠比没有影响,却降低盐地生境盐地碱蓬根冠比。
上述结果表明,低氮条件下潮间带生境盐地碱蓬具有较高的NO<sub>3</sub><sup>-</sup>储存能力,
在环境持续氮素缺乏时具有较高的NO<sub>3</sub><sup>-</sup>-N再利用能力,能更好地维持氮代谢以及光合性能。
说明潮间带生境盐地碱蓬能更好地适应低氮生境。
3.盐氮互作对两种不同生境盐地碱蓬刚萌发幼苗生长和离子积累的影响随
着NaCl浓度的升高,两种生境盐地碱蓬刚萌发的小幼苗(培养皿中萌发14天的幼苗)的Na<sup>+</sup>和Cl-含量明显升高,K<sup>+</sup>和
NO<sub>3</sub><sup>-</sup>的含量则呈下降的趋势。
在400mM NaCl浓度下,高浓度的NO<sub>3</sub><sup>-</sup>-N降低了两种生境幼苗中的
Na<sup>+</sup>和Cl-含量,并明显提高了NO<sub>3</sub><sup>-</sup>的含量。
相比盐地生境盐地碱蓬幼苗,潮间带生境幼苗始终有较低的Na<sup>+</sup>、
Cl-含量和较高的NO<sub>3</sub><sup>-</sup>含量。
高盐胁迫抑制两种生境幼苗主根的伸长,而低
NO<sub>3</sub><sup>-</sup>-N浓度却明显促进两种生境幼苗主根的生长,增
加主根的长度和干鲜重,尤其是潮间带生境盐地碱蓬幼苗。
盐氮互作对两种生境幼苗的主茎的生长影响不明显,但潮间带生境幼苗的主茎长度始终高于盐地生境幼苗的长度。
以上结果说明低NO<sub>3</sub><sup>-</sup>-N浓度刺激两种盐
地碱蓬幼苗主根的伸长,尤其是潮间带生境盐地碱蓬,有利于其高效吸收
NO<sub>3</sub><sup>-</sup>,维持其在高盐低氮环境中的正常生长。
这可能是两种生境盐地碱蓬幼苗,尤其是潮间带生境盐地碱蓬适应高盐低氮环境的重要机制。
碱蓬内生细菌对高盐碱低氮的响应机理
碱蓬内生细菌对高盐碱低氮的响应机理
张安琪;徐济责;金日;邹晓彬;尹奕菲;潘彤;张萍;王琬瑶;李秋香;苗阳阳
【期刊名称】《草学》
【年(卷),期】2024()2
【摘要】碱蓬是一种在盐碱化土壤上生长的真盐生植物,可降低土壤盐碱性,提高盐碱地的利用价值。
碱蓬在经济、医疗、生态等方面具有重要作用,是一种具有丰富价值的自然资源。
碱蓬体内的内生耐盐碱细菌可通过产生ACC脱氨酶、脯氨酸、IAA等物质应对不良环境。
碱蓬及碱蓬内生耐盐碱细菌可以改善土壤结构,降低土壤盐碱程度,提高土壤的利用率,对我国盐碱地可持续发展具有重要作用。
文章通过综述碱蓬内生耐盐碱细菌对高盐碱低氮的适应机制,展望未来内生耐盐碱细菌的研究,为日后进一步研究碱蓬内生耐盐碱细菌提供参考。
【总页数】5页(P45-48)
【作者】张安琪;徐济责;金日;邹晓彬;尹奕菲;潘彤;张萍;王琬瑶;李秋香;苗阳阳【作者单位】延边大学融合学院区域生态安全与绿色文化系;吉林农业科技学院农学院;延边大学地理与海洋科学学院;黑龙江八一农垦大学动物科技学院;甘肃林业职业技术学院
【正文语种】中文
【中图分类】S812
【相关文献】
1.翅碱蓬内生细菌鉴定及耐盐促生作用研究
2.盐碱先锋植物碱蓬内生细菌研究进展
3.翅碱蓬生态化学计量内稳性对模拟氮磷沉降的响应
4.碱蓬根际和内生细菌菌株对盐碱胁迫下苜蓿生长的影响
5.碱蓬促生细菌的筛选、鉴定及其对盐碱胁迫下苜蓿种子萌发及幼苗生长的影响
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土壤无机氮(铵态氮、硝态氮)时空变化研究现状
土壤无机氮(铵态氮、硝态氮)时空变化研究现状作者:焦亚青来源:《现代盐化工》2022年第01期摘要:为研究无机氮在不同条件下的时空变化情况,以土壤类型、植物群落和土地利用方式为条件,研究了不同情况下的铵态氮、硝态氮时空变化情况。
研究发现,受有机质含量、含水量、温度以及pH的影响,土壤的理化性质和生物活性得到明显改善,使无机氮在土壤中出现明显的时空差异。
近年来,有学者用15N同位素稀释法、室内模拟研究以及冻融模拟实验等方法对无机氮进行研究,但是仍具有局限性。
关键词:土壤;铵态氮;硝态氮;影响因素氮素主要包括有机氮和无机氮,而有机氮素占全氮的90%以上,无机氮素仅占5%以下,但是土壤供给植物的主要物质还是无机氮。
有机氮不能直接被植物吸收,必须在微生物的矿化作用[1]下形成无机氮,才能被植物吸收利用。
之后通过反硝化作用产生温室气体氧化亚氮(N2O)逸散到大气中,对陆地生态系统和全球气候产生影响。
矿化作用是一个极其复杂的过程,土壤中的有机氮素(如蛋白质等)在土壤微生物(如真菌)的作用下,以碳素为能量源,逐渐裂解成简单的氨基化合物,之后土壤中分解的氨转化为铵离子,大部分铵离子在硝化作用下氧化成硝酸盐,这是生态系统氮循环中非常重要的环节[2]。
随着科学研究的深入和技术的进步,铵态氮和硝态氮的研究也成为当前土壤学研究的重点[3]。
就土壤本身而言,由于土壤的物理化学特征不同、有机质以及微生物分布不同,导致氮素转化出现空间变异,使无机氮在土壤中出现空间差异,并且研究发现,铵态氮和硝态氮在一定条件下可以相互转换,在土壤氧气充足的情况下,铵态氮易转化为硝态氮,在土壤厌氧条件下,硝态氮易转化为铵态氮,铵态氮有利于植物生长发育,而硝态氮极易淋失,污染环境[4]。
因此,研究铵态氮和硝态氮在不同条件下的时空变化情况,对农业生产和环境保护都有极其重要的意义。
1 铵态氮、硝态氮在不同条件下的时空变化1.1铵态氮、硝态氮与土壤类型的关系土壤类型是在土壤发生过程的基础上将不同的土壤进行分类以及命名,其概括了不同土壤类型的成土过程及其典型特征。
《2024年NO对盐碱胁迫下盐地碱蓬、灰绿藜种子萌发以及幼苗生长的影响》范文
《NO对盐碱胁迫下盐地碱蓬、灰绿藜种子萌发以及幼苗生长的影响》篇一一、引言盐碱胁迫是限制植物生长和分布的重要环境因素之一,特别是在盐碱土地区。
盐地碱蓬和灰绿藜是两种常见的耐盐植物,能够在盐碱环境中生长和繁殖。
近年来,一氧化氮(NO)作为一种重要的气体信号分子,在植物生理过程中起着重要作用。
然而,NO在盐碱胁迫下对盐地碱蓬和灰绿藜种子萌发及幼苗生长的影响尚不清楚。
因此,本文旨在研究NO对盐碱胁迫下这两种植物种子萌发及幼苗生长的影响。
二、材料与方法1. 材料实验材料为盐地碱蓬和灰绿藜的种子。
NO供体为硝普钠(SNP)。
2. 方法(1)种子处理将盐地碱蓬和灰绿藜的种子分别浸泡在含有不同浓度SNP的水溶液中,以模拟不同浓度的NO环境。
对照组使用去离子水处理。
(2)萌发实验将处理后的种子分别置于含有不同盐碱浓度的培养基中,观察并记录种子的萌发情况,包括发芽率、发芽速度等指标。
(3)幼苗生长实验将萌发后的幼苗继续在含有不同盐碱浓度和SNP浓度的培养基中培养,观察并记录幼苗的生长情况,包括株高、根长、生物量等指标。
三、结果与分析1. 对种子萌发的影响实验结果显示,在盐碱胁迫下,SNP处理能够显著提高盐地碱蓬和灰绿藜的种子萌发率。
随着SNP浓度的增加,两种植物的发芽率和发芽速度均呈现先升高后降低的趋势。
在适当浓度的SNP处理下,两种植物的萌发情况均得到显著改善。
这表明NO 在适宜浓度下对盐地碱蓬和灰绿藜的种子萌发具有促进作用。
2. 对幼苗生长的影响在幼苗生长方面,SNP处理同样表现出积极的效果。
在盐碱胁迫下,SNP处理能够显著促进盐地碱蓬和灰绿藜的株高、根长和生物量的增长。
随着SNP浓度的增加,这些指标呈现出先上升后下降的趋势。
在适宜浓度的SNP处理下,两种植物的幼苗生长情况均得到显著改善。
这表明NO在适宜浓度下对盐地碱蓬和灰绿藜的幼苗生长具有显著的促进作用。
四、讨论本研究表明,NO在适宜浓度下对盐地碱蓬和灰绿藜在盐碱胁迫下的种子萌发及幼苗生长具有显著的促进作用。
不同浓度N素对海水浇灌下盐地碱蓬幼苗生长的影响
不同浓度N素对海水浇灌下盐地碱蓬幼苗生长的影响修妍伟;王琼;王宝山【期刊名称】《山东师范大学学报(自然科学版)》【年(卷),期】2009(024)004【摘要】为了探讨N素营养对海水浇灌盐生植物生长的影响,研究了0、0.5 mmol/L、5 mmol/L N素营养对80%海水(含2.86%的海盐)胁迫下真盐生植物盐地碱蓬幼苗生长的影响.结果表明,N素营养对海盐胁迫下盐地碱蓬幼苗的生长有显著的缓解效应,其中0.5 mmol/L N处理条件下盐地碱蓬幼苗的株高、干鲜重、叶绿素含量、SOD酶活与对照相比均有显著增加,MDA含量显著降低.5 mmol/L N 处理条件下与对照相比盐地碱蓬幼苗株高、叶绿素含量均有显著增加,MDA含量显著减少,SOD酶活显著降低.这表明一定浓度的N肥可以显著促进海水浇灌下盐地碱蓬的生长,其原因可能与增加SOD活性和叶绿素含量及降低膜脂过氧化有关.【总页数】4页(P113-116)【作者】修妍伟;王琼;王宝山【作者单位】山东师范大学生命科学学院,250014,济南;山东师范大学生命科学学院,250014,济南;山东师范大学生命科学学院,250014,济南【正文语种】中文【中图分类】Q945.78【相关文献】1.N素营养对NaCl胁迫下盐地碱蓬幼苗生长及渗透调节物质变化的影响 [J], 段德玉;刘小京;李存桢;乔海龙2.不同浓度海水对菊芋幼苗生长及生理生化特性的影响 [J], 隆小华;刘兆普;郑青松;徐文君3.不同浓度Cr6+对花椰菜幼苗生长、叶绿素及花青素含量的影响 [J], 裘波音;都林娜;4.不同浓度海水胁迫对菊芋幼苗生长发育及磷吸收的影响 [J], 隆小华;刘兆普;刘玲;陈铭达;郑青松5.不同浓度镉对烟草幼苗生长发育及生长素相关基因表达的影响 [J], 罗勇;焦桂珍;刘胜波;魏跃伟;邵惠芳;贾宏昉因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
盐胁迫对不同生境盐地碱蓬光合及离子积累的影响
植物生态学报 2010, 34 (6): 671–677 doi: 10.3773/j.issn.1005-264x.2010.06.006Chinese Journal of Plant Ecology ——————————————————收稿日期Received: 2009-09-15 接受日期Accepted: 2009-12-21* 通讯作者Author for correspondence (E-mail: songjieever@; ZKF@sdnu. )盐胁迫对不同生境盐地碱蓬光合及离子积累的影响高 奔 宋 杰* 刘金萍 隋 娜 范 海* 王宝山山东师范大学生命科学学院, 植物逆境重点实验室, 济南 250014摘 要 为了探讨盐地碱蓬(Suaeda salsa )适应不同生境的生理机制, 研究了盐处理(1、200和600 mmol·L –1 NaCl)对盐碱地和潮间带两种生境盐地碱蓬地上部分及根系有机干重、叶片叶绿素含量及光合放氧速率、叶片和根中离子积累的影响。
结果表明: 200 mmol·L –1 NaCl 对两种生境盐地碱蓬地上部分及根系的有机干重无显著影响, 说明两种生境盐地碱蓬均具有较强的抗盐性; NaCl 处理显著降低了两种生境盐地碱蓬叶片的光合放氧速率; 各浓度NaCl 处理下, 盐碱地生境盐地碱蓬叶片的光合放氧速率均高于潮间带生境的, 潮间带生境盐地碱蓬叶片中叶绿素a 与叶绿素b 的比值均高于盐碱地生境的; 各浓度NaCl 处理下, 潮间带生境盐地碱蓬叶片中的Cl –含量均低于盐碱地生境的; 与叶片中情况相反, 高盐处理下, 潮间带生境盐地碱蓬根中的Cl – 含量均高于盐碱地生境的。
说明与盐碱地生境盐地碱蓬相比, 潮间带生境盐地碱蓬的根系可能对Cl –具有较强的积累或限制其向地上部分运输的能力, 这些特征可能是盐地碱蓬适应不同生境的结果。
关键词 叶绿素, 离子积累, NaCl, 光合放氧, 盐地碱蓬Effects of salt stress on photosynthesis and ion accumulation patterns of Suaeda salsa under different habitatsGAO Ben, SONG Jie *, LIU Jin-Ping, SUI Na, FAN Hai *, and WANG Bao-ShanKey Laboratory of Plant Stress, College of Life Sciences, Shandong Normal University, Jinan 250014, ChinaAbstractAims Suaeda salsa can grow in the intertidal zone or on saline inland soil. The intertidal population is mainly affected by high salt concentration, hypoxia and low temperature, while the inland population is mainly affected by salt and drought. We hypothesized that S. salsa from the intertidal zone would have a greater ability to regulate salt accumulation or translocation compared with S. salsa in saline inland habitats. Therefore, our objective was to investigate the effects of salinity on growth, photosynthetic oxygen evolution and ion accumulation of two popu-lations of S. salsa, i.e., to determine how two populations of S. salsa adapt to their different habitats.Methods After pre-culture for 40 days, seedlings of both populations were treated with 1, 200 and 600 mmol·L –1 NaCl. The experiment was terminated 20 days after final NaCl concentrations were reached. Then we determined the organic dry weight of shoots and roots, content of chlorophyll and the rate of photosynthetic oxygen evolution in leaves and contents of Na + and Cl – in leaves and roots of seedlings of the two S. salsa populations.Important findings The organic dry weight of shoots and roots of both populations was not affected by 200 mmol·L –1 NaCl, indicating that both populations had high salt resistance. Under all treatments, the rate of photo-synthetic oxygen evolution was higher in leaves of S. salsa from saline inland than that in the intertidal popula-tion, while the opposite trend was true in the chlorophyll a/b ratio. The Cl – content in leaves of S. salsa from the intertidal zone was lower than that in the saline inland habitats, while the opposite trend was true in the Cl – con-tent in roots, which suggests that S. salsa from the intertidal zone may employ superior control of ion accumula-tion (especially for Cl –) in roots or ion translocation from roots to shoots compared with S. salsa from saline inland. These traits may affect the distribution of S. salsa in natural saline environments.Key words chlorophyll, ion accumulation, NaCl, photosynthetic oxygen evolution, Suaeda salsa盐地碱蓬(Suaeda salsa )为藜科碱蓬属一年生草本肉质化真盐生植物, 具有耐盐碱(Song et al ., 2008)、耐旱(黄玮等, 2008)、耐涝(Song, 2009)等特性。
不同土地利用方式土壤碳、氮、磷、硫含量及其生态化学计量特征
姚卫举,牟晓杰,万斯昂,等.不同土地利用方式土壤碳、氮、磷、硫含量及其生态化学计量特征[J].江苏农业科学,2023,51(17):231-239.doi:10.15889/j.issn.1002-1302.2023.17.032不同土地利用方式土壤碳、氮、磷、硫含量及其生态化学计量特征姚卫举1,2,牟晓杰2,万斯昂2,3,徐惠风1,王苗苗1,2,赵泽宇1,2(1.吉林农业大学农学院,吉林长春130118;2.中国科学院东北地理与农业生态研究所湿地生态与环境重点实验室,吉林长春130102;3.海南师范大学地理与环境科学学院,海南海口571158) 摘要:为研究不同土地利用方式对土壤碳(C)、氮(N)、磷(P)、硫(S)含量及其生态化学计量学特征的影响,采集辽河三角洲碱蓬湿地、芦苇湿地、香蒲湿地、油田区芦苇湿地、水稻田、玉米地、榆树林地7种不同类型土壤,测定C、N、P、S含量及其相关理化性质。
结果表明,不同土地利用方式对土壤有机碳(SOC)、全氮(TN)、全磷(TP)含量均具有显著影响(P<0.05),但对TS含量多数未产生显著影响(只有碱蓬湿地和榆树林地存在显著差异)。
4种湿地类型(芦苇湿地、香蒲湿地、碱蓬湿地和水稻田)土壤SOC含量显著高于玉米地和榆树林地。
芦苇湿地、香蒲湿地、水稻田、玉米地的TN含量较高,显著高于其他土壤类型,土壤TN含量与pH值呈显著负相关关系,而与Eh呈显著正相关关系。
水稻田TP含量最高,芦苇湿地次之,榆树林地最低。
不同土地利用方式对土壤DOC、硝态氮、铵态氮和硫酸盐含量也具有显著影响。
芦苇湿地、香蒲湿地、水稻田的DOC含量显著高于其他土地利用类型;玉米地硝态氮含量显著高于其他区域,而水稻田铵态氮含量显著高于其他区域(P<0.05),这主要与土壤硝化作用与反硝化作用有关;受潮汐作用影响碱蓬湿地硫酸盐含量最高,其他区域无显著差异(P<0.05)。
碱蓬湿地、油田区芦苇湿地和水稻田土壤的C∶N>20,其他区域均<20,表明前3种土壤硝化作用受有机碳可利用性控制,其他区域则受铵态氮可利用性控制;除油田区芦苇湿地以外其他区域土壤的C∶P均小于200,表明土壤磷活性较高,有利于植物生长;研究区N∶P均值为3.5,远低于全国N∶P平均值(8.0),因此N是研究区土壤的限制性营养元素;油田区芦苇湿地C∶S大于400,说明该区矿物态硫发生净固定,水稻田土壤C∶S介于200~400之间,表明土壤S既不用来合成有机硫也不从有机硫中释放,而其他区域土壤C∶S均小于200,表明这些区域目前基本处于土壤有机硫矿化过程中的净释放阶段,S不是土壤养分限制因素。
碱蓬对盐碱土壤脱盐效果的研究
碱蓬对盐碱土壤脱盐效果的研究碱蓬对盐碱土壤脱盐效果的研究摘要:随着人类活动的增加和自然环境的破坏,盐碱土壤的问题日益突出。
本研究旨在探究碱蓬作为一种潜在的脱盐植物对盐碱土壤的修复效果。
通过野外观测、室内实验等手段,分析了碱蓬在不同盐胁迫下的适应性,评估了碱蓬对盐碱土壤的脱盐能力及其与土壤盐分之间的关系。
实验结果表明,碱蓬对盐碱土壤的修复具有显著的脱盐效果,具备一定的适应性,可为盐碱土壤的治理提供一种可行的生态修复方法。
1.引言盐碱土壤是指含有过高盐分和营养元素不平衡的土壤,广泛分布于世界各地。
由于其对作物生长的不利影响,盐碱土壤一直是农业发展的一大障碍。
随着人口的增加和农业的扩张,盐碱土壤问题日益突出。
因此,寻找一种经济、环保、有效的修复方法对于盐碱土壤的治理具有重要意义。
2.碱蓬概述碱蓬(Suaeda)是一类优良的耐盐碱植物,广泛分布于世界各地的盐碱地区。
其生长繁茂、快速修复土壤的特点使其成为一种理想的脱盐植物。
碱蓬具有良好的耐盐碱性、耐旱性和适应性,能够在高盐浓度和干旱条件下生长。
其根系能够分泌有机酸和营养物质,降低土壤中的盐分浓度,促进盐碱土壤的改良。
3.研究方法3.1 野外观测在盐碱土壤中选择几个地点作为观测点,记录其土壤盐分含量和植被生长状况。
同时对土壤样本进行采集和分析,了解土壤中不同盐分的含量和分布情况。
3.2 室内实验选取同一批盐碱土壤,进行盆栽实验。
将碱蓬幼苗种植于盐碱土壤中,设置不同浓度的盐胁迫处理组和对照组。
观察并记录植物的生长状态、根系发育情况和叶片盐分含量。
4.实验结果与分析4.1 野外观测结果野外观测结果表明,盐碱土壤中生长的植被主要是一些具有一定耐盐碱性的植物,其中以碱蓬为主。
碱蓬的覆盖率和数量明显高于其他植物,显示出其在盐碱土壤中的生长优势。
4.2 室内实验结果室内实验结果显示,碱蓬对盐胁迫具有一定的抗性,其生长表现相对较好。
与对照组相比,盐胁迫处理组的植物高度和根长均有所降低,但仍能保持较好的生长势头。
不同生境下两种表型盐地碱蓬叶片POD比较研究
1 实验 材料
本实验所用材料为 20 07年 8月 1 2日采 自山东省东 营市海边 潮间带 ( 紫红色 表型 ) 和远 离海边盐 碱地 ( 绿色 表型) 盐地碱
蓬 的成熟 叶片 , 液氮冷冻后 , O℃冰柜保存备用 . 一8
பைடு நூலகம்
2 实验方 法
关键词
盐地碱蓬 (ue l .; 表 型; 过氧化物酶 ; H0 ; 抗逆性 Sad ss L ) a aa 22 Q957 .8 4
中图 分 类 号
盐地碱蓬( ueass ., Sad l L ) 是叶肉质化的稀盐盐生植物 , 有两种表型 : aa 具 在滨海 的潮间带 或者部分 涝洼积水 地带 在整个 生长期植株地上部分 皆为红色 , 而在地势较 高或距 离海边较 远的地方 植株则 呈现绿 色 . 者受到 淹水 、 前 低温 和高盐 的综 合逆 境影响 , 而后者受盐渍影响 . 我们 已鉴定盐地碱蓬 中紫红色色素 为甜 菜红 素….
过氧化物酶(eoi s, O 是广泛存 在于各种动物 、 pr d e P D) xa 植物 和微 生物体 内的一类 氧化 酶 .O P D催化由过氧化氢参与的各 种
还原剂的氧化反应 : H +H (— 2 2 R 2 2 2 H 0+R. ) 植物过 氧化 物酶参 与细胞 壁 的形 成等许 多重要 过程 , 由于涉及 H ( 代谢 , 以 , 22 ) 所
2 1 相对 电导率、 D . M A和 H ( 含量的测定 22 )
22 P D酶液 的提取 . O
测定方法参照李合生编《 植物生理生化实验原理和技术》 .
参照 R o a 的方法 提取 , 称取 0 5g . 盐地碱蓬 叶片加入 1 2m 的提取缓 冲液 (0 m l — l 10m o L磷酸缓冲液 /
盐地碱蓬耐盐碱响应机制研究进展
盐地碱蓬耐盐碱响应机制研究进展
朱紫檀;洪晓松;张晓宁;申祺
【期刊名称】《现代农业科技》
【年(卷),期】2024()6
【摘要】本文阐明了种子引发机制、植株形态及细胞渗透调节机制对盐碱胁迫的生理响应,详细介绍了盐碱胁迫对盐地碱蓬种子萌发、形态及生长、光合速率及叶绿素含量、细胞膜透性的影响,概述了盐地碱蓬耐盐碱分子响应机制的研究进展,包括叶片肉质化、离子转运与区域化、合成渗透调节物质、抗氧化保护酶的作用等生理响应,还有差异表达基因、关键基因等分子机制方面。
研究认为,应注重研究盐地碱蓬在盐碱胁迫、水涝胁迫等交替、协同下产生的响应机制。
该研究可为进一步筛选和培育滨海耐盐碱植被提供参考。
【总页数】4页(P94-97)
【作者】朱紫檀;洪晓松;张晓宁;申祺
【作者单位】辽宁省盐碱地利用研究所
【正文语种】中文
【中图分类】S156
【相关文献】
1.翅碱蓬耐盐机制研究进展
2.2种生境盐胁迫下碱蓬的响应差异研究进展
3.翅碱蓬响应高盐胁迫的分子机制研究
4.盐地碱蓬生长生理指标和冠层光谱对水盐胁迫的响应
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环渤海湿地盐地碱蓬对碳、氮、磷吸收通量的研究
海
洋
通
报
3 卷 1
l 实验 室分 析与测 定 - 3
22 盐地碱 蓬 的生物 量调 查 . 221 盐地碱 蓬不 同调查 时期 的生 物量 .. 双 台子 河 口盐地 碱蓬 7月 、l 和 1 月 3 O月 1 个 月份 的 生 物 量 ( 重 )平 均 值 分 别 为 2 7g m之 干 5 ・ 、 39g m 、 16g m 1 ・ 8 ・ ,如 表 2 1 份 生 物 量 最 。 0月
表 3 l 月黄河 口盐地碱 蓬生 物量和干湿 1
式 中 :Sm为 吸收通量 ;X x 为生物种类 ;P m为某种 x
生物碳、氮、 磷等不同元素含量;B m为总生物量。
2 结 果
21 盐 地碱 蓬分 布面 积 . 环 渤 海 湿 地 的 盐地 碱 蓬 面 积 为 737h 2 9 m ,各 地 区 面积 分 布如表 1 。
和 5.6 32%。从 夏季 到冬季 ,干 湿 比逐 渐 升高 。
表 2 双 台子 河 口盐 地 碱 蓬 不 同调 查 时期 的 生 物 量 ( 重 gm 干 ・ )和 干 湿 比 ( 1 %
1 卯
2 n 浓 H 1 ,于 9 l r C) 5℃烘 干后进 行灰化 (0 50℃,
Ab t a t h p a e f x o a b n.n t g n a d p o p o u y S a d 0 n t e wel n ft e Bo a e it c s r c :T e u t k u fc r o l i o e n h s h r sb u e a n i h t d o h iS a D sr t r a h i wa t d e n ti a e .T e rs l s o d t a t e ae f u e a s w s7 9 e tr s An h o a ima s o s s id i h s p p r h e ut h we h t h a o a d n Ⅱ a 3 7 h ca e . d t e ttl bo s f u r S
