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        外源Ca2+對(duì)高溫下多葉羽扇豆生理指標(biāo)的影響

        2015-06-07 10:06:16劉安成張瑞博龐長(zhǎng)民
        陜西林業(yè)科技 2015年3期
        關(guān)鍵詞:影響

        王 慶,劉安成,張瑞博,李 艷,尉 倩,龐長(zhǎng)民

        (陜西省西安植物園 陜西省植物研究,陜西 西安 710061)

        外源Ca2+對(duì)高溫下多葉羽扇豆生理指標(biāo)的影響

        王 慶,劉安成,張瑞博,李 艷,尉 倩,龐長(zhǎng)民

        (陜西省西安植物園 陜西省植物研究,陜西 西安 710061)

        以多葉羽扇豆為試驗(yàn)材料,通過噴施外源Ca2+,研究外源Ca2+對(duì)高溫脅迫下多葉羽扇豆的生理指標(biāo)的影響,探討多葉羽扇豆的耐熱性。結(jié)果表明:高溫脅迫下,多葉羽扇豆細(xì)胞內(nèi)的電解質(zhì)外滲,膜透性增大,細(xì)胞膜受到損傷,葉綠素含量降低,MDA含量增高,SOD活性、POD活性升高。噴施CaCl2可降低電解質(zhì)外滲,降低細(xì)胞膜的傷害率。外源Ca2+對(duì)降低MDA含量有一定的作用,可幫助多葉羽扇豆抵抗高溫環(huán)境。噴施外源Ca2+能夠提高SOD、POD酶活性,不能提高多葉羽扇豆葉片內(nèi)葉綠素含量。

        多葉羽扇豆;高溫脅迫;外源Ca2+;生理指標(biāo)

        溫度是制約園藝植物產(chǎn)量和品質(zhì)的主要環(huán)境因子,近年來(lái),溫室效應(yīng)導(dǎo)致全球氣溫上升,植物生產(chǎn)面臨高溫逆境的嚴(yán)峻挑戰(zhàn),夏季高溫脅迫己成為影響花卉生產(chǎn)的一個(gè)重要因素。多葉羽扇豆(LupinuspolyphyllaLindl.)是豆科羽扇豆屬的多年生草本觀賞花卉。羽扇豆株型圓整、葉片蔥綠、花型美觀,花色豐富, 旗瓣和翼瓣的花色也不盡相同,是觀賞價(jià)值極高的花卉[1-2]。其宿根過冬可耐-5 ℃低溫,可作為我國(guó)北方引種栽培的耐寒花卉,但是由于北方夏季炎熱,高溫造成多葉羽扇豆的死亡,每年要花費(fèi)大量經(jīng)費(fèi)購(gòu)買種子,同時(shí)受到年生長(zhǎng)量的制約,當(dāng)年播種的植株較2 a生植株開花的數(shù)量少,花序短,多年生的宿根羽扇豆在北方地區(qū)只能作為2 a生植株,影響了多葉羽扇豆在北方地區(qū)的觀賞性能與應(yīng)用。鈣信使系統(tǒng)是作物體內(nèi)一類重要的信號(hào)傳遞系統(tǒng),Ca2+在胞內(nèi)和胞間的區(qū)域分布以及維持各區(qū)域固有的正常濃度是作物進(jìn)行正常新陳代謝的重要生理基礎(chǔ)。研究表明,外施一定濃度的CaCl2能提高植物的保護(hù)酶活性, 能減輕細(xì)胞膜的熱破壞,能夠減少葉片中的破壞[3]。通過外源 Ca2+處理,半夏抗熱能力有顯著提高,倒苗時(shí)間有所推遲,生長(zhǎng)期延長(zhǎng),產(chǎn)量有所提高[4]。5~10 mmol/L Ca2+處理能有效緩解高溫強(qiáng)光對(duì)西葫蘆光合機(jī)構(gòu)的不可逆?zhèn)5]。通過噴施外源Ca2+,研究和探討外源Ca2+對(duì)多葉羽扇豆高溫脅迫下的生理影響,為緩解多葉羽扇豆高溫傷害技術(shù)提供依據(jù),對(duì)拓寬多葉羽扇豆應(yīng)用范圍和提高耐熱性具有重要的意義。

        1 材料與方法

        1.1 試驗(yàn)材料

        試驗(yàn)材料為2 a生健壯的多葉羽扇豆盆栽苗。

        1.2 試驗(yàn)方法

        試驗(yàn)在西安植物園花卉區(qū)進(jìn)行。2012年5-7月份,選擇同批播種生長(zhǎng)健壯的盆栽多葉羽扇豆植株10株,分別置于高溫溫室中進(jìn)行高溫脅迫,記錄溫度,每隔2 d澆水,保持土壤濕度。高溫環(huán)境下5、6、7月份晝夜溫度分別為43 ℃/17 ℃、44 ℃/20 ℃、46 ℃/24 ℃。高溫環(huán)境條件下,選取整齊一致的盆栽苗,5,6,7月每天早晚在高溫溫室中用蒸餾水和10 mmol/L的CaCl2分別噴灑在多葉羽扇豆盆栽苗葉片,分別連續(xù)噴灑7 d,測(cè)定外源Ca2+對(duì)多葉羽扇豆生理指標(biāo)的影響。

        1.3 生理指標(biāo)測(cè)定

        細(xì)胞質(zhì)膜透性采用相對(duì)電導(dǎo)率測(cè)定[6];丙二醛(MDA)含量采用硫代巴比妥酸(TBA)法測(cè)定[6];葉綠素含量采用乙醇丙酮碾磨提取比色法測(cè)定[6];超氧化物歧化酶(SOD)活性采用氮藍(lán)四唑(NBT)法進(jìn)行測(cè)定[6];過氧化物酶(POD)活性測(cè)定采用愈創(chuàng)木酚法[6]。

        2 結(jié)果與分析

        2.1 高溫脅迫對(duì)多葉羽扇豆葉片膜透性的影響

        植物組織在受到各種不利的環(huán)境條件危害時(shí),細(xì)胞膜的結(jié)構(gòu)和功能首先受到傷害,細(xì)胞膜透性增大。如表1所示,在高溫脅迫下,植物細(xì)胞內(nèi)的電解質(zhì)外滲,膜透性增大,細(xì)胞膜傷害率3.321 4%,羽扇豆葉片細(xì)胞膜受到損傷。噴施CaCl2多葉羽扇豆葉片細(xì)胞膜透性比對(duì)照植株增大,比高溫條件下降低,細(xì)胞膜傷害率1.133 9%,但無(wú)顯著差異性。噴施外源CaCl2能降低多葉羽扇豆葉片電解質(zhì)的外滲,降低細(xì)胞膜的傷害率。

        2.2 外源Ca2+對(duì)多葉羽扇豆MDA含量的影響

        由圖1可知,隨著氣溫的升高,多葉羽扇豆葉片內(nèi)MDA含量增加,7月份高溫條件下含量最高;噴施外源Ca2+,多葉羽扇豆葉片中MDA含量隨著溫度的升高含量增加,但低于高溫下的MDA含量。外源Ca2+對(duì)降低MDA含量有一定的作用,可幫助多葉羽扇豆抵抗高溫環(huán)境。

        表1 多葉羽扇豆葉片細(xì)胞膜透性

        -◆-高溫,-□-Ca2+

        2.3外源Ca2+對(duì)多葉羽扇豆葉綠素含量的影響

        由圖2可知,隨著時(shí)間的推移,溫度升高,多葉羽扇豆葉片內(nèi)葉綠素含量降低。高溫脅迫下和噴施CaCl2多葉羽扇豆葉片中葉綠素含量也會(huì)降低。6月份,高溫脅迫下葉綠素含量的降低速率高于噴施CaCl2的葉綠素降低速率,7月份,高溫脅迫下葉綠素含量的降低速率低于噴施CaCl2的降低速率。噴施外源Ca2+不能提高多葉羽扇豆葉片內(nèi)葉綠素含量。

        2.4 外源Ca2+對(duì)多葉羽扇豆葉片SOD、POD活性的影響

        由圖3可知,隨著溫度的升高,多葉羽扇豆葉片中SOD酶活性升高再降低。高溫脅迫下,6月份SOD酶活性最高;噴施CaCl2,在5,6月份羽扇豆葉片中SOD酶活性都高于高溫脅迫下多葉羽扇豆葉片中的SOD酶活性。7月份噴施CaCl2,多葉羽扇豆葉片SOD酶活性與高溫環(huán)境下SOD酶活性相同。

        如圖4所示:隨著溫度的升高,多葉羽扇豆葉片中POD酶活性增高,外源Ca2+能夠提高POD酶活性,但無(wú)明顯變化。

        -◆-高溫,-□-Ca2+

        -◆-高溫,-□-Ca2+

        圖4 外源Ca2+對(duì)多葉羽扇豆葉片POD酶活性的影響

        3 討論

        許多研究表明,高溫首先破細(xì)胞膜結(jié)構(gòu),致使細(xì)胞內(nèi)溶物外滲,細(xì)胞膜的穩(wěn)定性即高溫脅迫下細(xì)胞的電導(dǎo)率直接反應(yīng)植物的耐熱程度[7-8]。植物組織在受到各種不利的環(huán)境條件危害時(shí),細(xì)胞膜的結(jié)構(gòu)和功能首先受到傷害,細(xì)胞膜透性增大。 MDA 能強(qiáng)烈地與細(xì)胞內(nèi)各種成分發(fā)生反應(yīng),引起酶和膜的損傷,并導(dǎo)致膜結(jié)構(gòu)和生理機(jī)能的破壞,其含量是反映細(xì)胞膜脂過氧化作用強(qiáng)弱和質(zhì)膜破壞程度的重要指標(biāo)[9]。本研究結(jié)果表明,在高溫環(huán)境脅迫下,噴施外源CaCl2對(duì)降低多葉羽扇豆葉片電解質(zhì)的外滲,降低細(xì)胞膜的傷害率,降低MDA含量具有一定的作用,可幫助多葉羽扇豆抵御高溫環(huán)境下的高溫傷害。

        Ca2+是一種很好的生物膜保護(hù)劑,一定濃度的Ca2+可以提高抗氧化酶活性,增強(qiáng)清除活性氧自由基的能力,從而提高植物對(duì)高溫、弱光、干旱等逆境因子[10-12]的抵御能力。本研究表明,高溫脅迫下,多葉羽扇豆葉片發(fā)生膜脂過氧化作用,并且隨著溫度的增加,膜脂過氧化作用增強(qiáng)。葉綠素含量降低, SOD酶活性、POD酶活性增強(qiáng)。通過噴施外源Ca2+,多葉羽扇豆葉片中SOD酶活性、POD酶活性與高溫環(huán)境下相比有所提高,說(shuō)明Ca2+可以增強(qiáng)抗氧化酶的活性,減少活性氧的產(chǎn)生,進(jìn)而增強(qiáng)植株的耐熱性。綜上所述,高溫脅迫下,噴施外源Ca2+可減少多葉羽扇豆植株內(nèi)MDA的生成,提高各種保護(hù)酶的活性,從而減輕高溫對(duì)植株的傷害。

        [1] 龐長(zhǎng)民,劉安成,王慶,等.pH和光照對(duì)盆栽多葉羽扇豆生長(zhǎng)發(fā)育的影響[J].西南大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2008,30(6):78-81.

        [2] 劉樂承,鄒社校.羽扇豆及其應(yīng)用價(jià)值和栽培[J].農(nóng)業(yè)科技通訊,2009(12):89-91.

        [3] 張宗申,利容千,王建波.外源Ca預(yù)處理對(duì)高溫脅迫下辣椒葉片細(xì)胞膜透性和GSH、AsA含量及Ca2+分布的影響[J].植物生態(tài)學(xué)報(bào),2001,25(2):230-234

        [4] 李燦雯,王康才,羅慶云,等.外源 Ca2+處理對(duì)高溫脅迫下半夏植株保護(hù)效應(yīng)及主要成分積累規(guī)律的影響[J].中國(guó)中藥雜志,2012,37(19):2875-2878

        [5] 秦舒浩,李玲玲,陳娜娜.外源 Ca2+對(duì)高溫強(qiáng)光下西葫蘆幼苗形態(tài)特征、光合特性及熒光參數(shù)的影響[J].應(yīng)用生態(tài)學(xué)報(bào),2010,21(11):2830-2835.

        [6] 高俊鳳.植物生理學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù)[M].西安:世界圖書出版社,1999:192-199.

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        [8] 張軍民.在高溫逆境條件下黃瓜熱致死時(shí)間與耐熱相關(guān)性的研究[J].黑龍江農(nóng)業(yè)科學(xué),2005(3):14-16.

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        Effects of Exogenous Ca2+on Physiological Indices ofLupinuspollhllaLindl.under High Temperature Stress

        WANG Qing,LIU An-cheng,ZHANG Rui-bo,LI Yan,PANG Chang-min

        (Xi'anBotanicalGardenofShaanxiProvince/InstituteofBotanyofShaanxiProvince,Xi'an,Shaanxi710061)

        Taking theLupinuspolyphyllaLindl. as experimental materials,the effects of exogenous Ca2+on the physiological indices under the high-temperature stress treatment was studied. The result showed that the high-temperature stress could increase electrolyte leakage and membrane permeability of leaf cells and the chlorophyll content declined while MDA content,SOD activity and POD activity increased. The exogenous Ca2+can alleviate the electrolyte leakage and the damage to cell membrane caused by heat stress. Spraying exogenous Ca2+can reduce MDA content,improve the activity of SOD and POD enzyme but for improving the chlorophyll content.

        LupinuspolyphyllaLindl.; high-temperature stress; exogenous Ca2+; physiological indices

        2015-02-18

        王 慶(1979-),女,工程師,研究方向:風(fēng)景園林。E-mail:CC9001@qq.com。

        S682.1+9

        A 文章編號(hào):1001-2117(2015)03-0001-03

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