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长春花幼苗生理代谢对锌胁迫的响应特点及其受乙烯调控的研究

来源:花匠小妙招 时间:2025-01-05 21:52
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长春花幼苗生理代谢对锌胁迫的响应特点及其受乙烯调控的研究

作 者: 金玲
导 师: 祖元刚; 唐中华
学 校: 东北林业大学
专 业: 植物学
关键词: 长春花 锌胁迫 乙烯 重金属 初生代谢 次生代谢 生物碱 富集
分类号: S567.239
类 型: 博士论文
年 份: 2013年
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内容摘要


长春花(Calharanlhus roseus (L.) G. Don),夹竹桃科(Apocynaceae),长春花属(Calharanthus)我国西南、中南及华东等地栽培品种,是一种防治癌症的良药,长春花茎、叶中提取出来的抗癌成分有长春碱、长春新碱等,是目前国际上应用最多的抗癌植物药源。锌(Zn)作为植物生长所必需的元素,同时也是一种具有毒性的重金属元素。重金属污染一般导致植物生理代谢紊乱,加速植物的衰老和死亡本论文以药用植物长春花为实验材料,采用珍珠岩为培养基质的营养液方式培养,设置不同浓度的外源锌、乙烯条件,从长春花在锌胁迫的逆境条件下培养入手,并且辅助以外源乙烯调控,对其初生代谢、Zn在植株内部的富集和转运、抗氧化系统以及次生代谢等方面进行初步研究,为进一步研究长春花中各项生理指标响应外源锌胁迫条件下的变化以及在此基础上外源乙烯的调控作用提供参考依据,并且验证长春花是否可以作为一种新的Zn超富集植物。研究结果如下:1.低浓度的外源锌可以促进长春花植株的生长,而高浓度的外源锌则抑制长春花植株的生长。长春花植株根系表现出的耐受性较强,说明长春花对Zn有着较强的耐受性和适应性,有超富集的潜质。叶绿素和植株光合作用在锌胁迫条件下表现出低促高抑的现象,可能是较高浓度Zn加速了叶绿素的降解,从而影响了植物的光合作用。在锌胁迫的基础上加入外源乙烯缓解了Zn胁迫对长春花植株的伤害作用。锌胁迫条件下长春花有一定的乙烯气体释放,随着时间的增加释放量都有小幅度的增加。而在锌胁迫的基础上加入外源乙烯后乙烯气体的释放量大幅度增加,最高可增加17.8倍。而在相同乙烯处理条件下随着时间的增加长春花乙烯气体释放量逐渐减少,说明随着时间的延长,乙烯气体释放量逐渐降低。2.外源锌胁迫条件下长春花植株根部对Zn的富集能力较强,因此Zn对根部的伤害也较大。长春花响应锌胁迫条件下根部对Zn的吸收富集能力随着Zn处理浓度的增高表现出低促高抑的现象,茎、叶片中Zn含量随着Zn处理浓度的增加逐渐升高,说明长春花对于Zn的富集能力较强,且有一定的超富集潜力。而转运能力主要表现为Zn由成熟组织向幼嫩组织转运率较强。在锌胁迫基础上加入外源乙烯后,降低了植株各组织部位对Zn的富集能力,降低了锌胁迫对长春花植株的胁迫伤害。促进了Zn由成熟叶片向幼嫩组织的转运率,但是抑制了Zn在长春花植株体内其余组织间的的运输。3.在外源锌胁迫条件下长春花植株细胞脂膜过氧化作用增强,POD、CAT、SOD活性升高,有利于活性氧物质的清除,使细胞膜免受伤害。外源锌胁迫刺激导致细胞内H202的积累对生物大分子产生细胞毒害的能力。并且使MDA、可溶性糖含量增加,在一定程度上减弱了重金属对植物体的毒害效应。Zn对植物伤害的重要机制之一是ROS的过量积累导致质膜过氧化,并通过SOD、CAT、POD等来消除或减少ROS带来的伤害。在锌胁迫的基础上加入外源乙烯后缓解了Zn对长春花植株的伤害。4.锌胁迫条件下药用植物长春花叶片中吲哚生物碱:文多灵、长春碱、长春质碱,以及根中含有的长春质碱具有组织器官和生长发育的特异性。不同叶位的叶片中文多灵、长春质碱含量呈现规律性变化,在上部幼嫩叶片中含量最高,而下部成熟叶片中含量最低。这一特点符合一般生物碱的变化规律:幼嫩组织中含量较高,随着组织逐渐成熟,含量逐渐降低,以最大效率维持植物正常的发育和生长。在此基础上加入外源乙烯则促进长春花吲哚生物碱含量的提高。

全文目录


摘要  3-5
Abstract  5-11
1 绪论  11-19
  1.1 研究意义  11
  1.2 国内外研究进展  11-17
    1.2.1 重金属污染及植物耐受机制的研究现状  11-13
    1.2.2 长春花的生物学特性及研究现状  13-15
    1.2.3 Zn在植物中的生理作用  15-16
    1.2.4 乙烯在植物中的生理作用  16-17
  1.3 研究思路  17
  1.4 研究内容  17-19
2 长春花响应锌胁迫条件下的初生代谢及乙烯的调控作用  19-34
  2.1 实验设计与实验方法  19-21
    2.1.1 实验材料  19-20
    2.1.2 实验设计  20
    2.1.3 长春花生长量的测定  20-21
    2.1.4 长春花气体交换参数的测定  21
    2.1.5 长春花光合色素含量的测定  21
    2.1.6 长春花乙烯气体释放量的测定  21
  2.2 结果分析  21-31
    2.2.1 锌胁迫对长春花初生代谢的影响  21-26
    2.2.2 乙烯对锌胁迫下长春花初生代谢的调控  26-31
  2.3 本章小结  31-34
3 长春花响应锌胁迫条件下Zn富集、分布及乙烯的调控作用  34-44
  3.1 实验设计与实验方法  34-35
  3.2 结果分析  35-41
    3.2.1 长春花响应锌胁迫条件下植株对Zn的吸收和转运  35-38
    3.2.2 乙烯对长春花在锌胁迫下植株对Zn吸收和转运的调控  38-41
  3.3 本章小结  41-44
4 长春花响应锌胁迫条件下植株耐受性的变化及乙烯的调控作用  44-56
  4.1 实验设计与试验方法  45-47
    4.1.1 根尖中ROS积累水平的测定方法  45
    4.1.2 抗氧化酶类活性含量测定方法  45-46
    4.1.3 过氧化氢活性含量测定方法  46-47
    4.1.4 MDA、可溶性糖含量测定方法  47
  4.2 结果分析  47-54
    4.2.1 长春花响应外源Zn胁迫下植株耐受性变化  47-51
    4.2.2 乙烯对长春花响应外源Zn胁迫下植株耐受性变化的调控  51-54
  4.3 本章小结  54-56
5 长春花响应锌胁迫条件下次生代谢的变化及乙烯的调控作用  56-66
  5.1 实验设计与实验方法  57-59
    5.1.1 实验材料  57
    5.1.2 实验设计  57-59
  5.2 结果分析  59-63
    5.2.1 长春花生物碱响应不同浓度外源锌胁迫及乙烯的调控  59-62
    5.2.2 长春花次生代谢关键酶基因响应不同浓度外源锌胁迫及乙烯的调控  62-63
  5.3 本章小结  63-66
6 结论  66-69
  6.1 长春花响应锌胁迫条件下的初生代谢及乙烯的调控作用  66
  6.2 长春花响应锌胁迫条件下Zn富集、分布及乙烯的调控作用  66-67
  6.3 长春花响应锌胁迫条件下植株耐受性的变化及乙烯的调控作用  67
  6.4 长春花响应锌胁迫条件下次生代谢的变化及乙烯的调控作用  67-69
参考文献  69-77
附录  77-79
攻读学位期间发表的学术论文  79-81
致谢  81-82

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中图分类: > 农业科学 > 农作物 > 经济作物 > 药用作物 > 草本 > 多年生 > 其他
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