亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        NaCl脅迫對(duì)藜麥幼苗生長(zhǎng)及生理特性的影響

        2021-08-16 00:22:07權(quán)有娟袁飛敏李想劉德梅陳志國(guó)
        廣西植物 2021年6期
        關(guān)鍵詞:NaCl脅迫藜麥幼苗生長(zhǎng)

        權(quán)有娟 袁飛敏 李想 劉德梅 陳志國(guó)

        摘 要: 為探討鹽脅迫下兩類不同地區(qū)藜麥品種幼苗的耐鹽機(jī)制,該文利用不同濃度的NaCl溶液,對(duì)來(lái)自青海省海東市樂(lè)都區(qū)的‘LD-13(低鹽地區(qū))和來(lái)自青海省海西州烏蘭縣的‘WL-192(高鹽地區(qū))的2個(gè)藜麥品種的種子和幼苗進(jìn)行鹽脅迫處理,研究了種子萌發(fā)指標(biāo)(發(fā)芽率、發(fā)芽勢(shì)、發(fā)芽指數(shù)),生長(zhǎng)指標(biāo)(鮮重、根長(zhǎng)、莖長(zhǎng))及生理指標(biāo)(MDA含量及SOD、POD、CAT活性)等的變化。結(jié)果表明:低濃度鹽(NaCl濃度小于250 mmol·L-1)脅迫下,2個(gè)藜麥品種種子的萌發(fā)、幼苗生長(zhǎng)及生理活性表現(xiàn)均較適宜;但中、高濃度鹽(NaCl濃度大于250 mmol·L-1)脅迫下,其種子萌發(fā)、生長(zhǎng)及幼苗生理活性均受到不同程度的抑制。從耐鹽性綜合評(píng)價(jià)值D值來(lái)看,雖然同為山谷型的藜麥品種,但適應(yīng)鹽堿地栽培的‘WL-192品種比低鹽土壤中生長(zhǎng)的‘LD-13品種更耐鹽。推測(cè)‘WL-192比‘LD-13耐鹽性除了受選育地區(qū)土壤鹽度的影響外,還可能與品種自身及光周期、溫度、海拔、緯度等外部生長(zhǎng)環(huán)境等因素有關(guān)。結(jié)合青海西部地區(qū)氣候環(huán)境和鹽堿土地資源開發(fā)利用,‘WL-192品種更適合在青海地區(qū)推廣種植。

        關(guān)鍵詞: 藜麥, NaCl脅迫, 幼苗生長(zhǎng), 生理特性, 耐鹽性

        中圖分類號(hào): Q945

        文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼: A

        文章編號(hào): 1000-3142(2021)05-0823-08

        Response of seedling growth and physiological characteristics of Chenopodium quinoa under NaCl stress

        QUAN Youjuan1,2, YUAN Feimin3, LI Xiang1,2, LIU Demei1, CHEN Zhiguo1*

        ( 1. Northwest Plateau Institute of Biology, Chinese Academy of Sciences/Key Laboratory of Adaptation and Evolution, Chinese Academy of Sciences/Key Laboratory of Crop Molecular Breeding in Qinghai Province, Xining 810008, China; 2. University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China; 3. Northwest A & F University, Yangling 712100, Shaanxi, China )

        Abstract:? In order to explore the mechanism of salt tolerance in seedlings of Chenopodium quinoa varieties in two different regions, the seeds of two C. quinoa varieties ‘LD-13 (low salt area) from Ledu District, Haidong City, Qinghai Province and ‘WL-192 (high salt area) from Wulan County, Haixi Prefecture, Qinghai Province were treated with different concentrations of NaCl solution to study the changes of seed germination indexes (germination rate, germination potential, germination index), growth indexes (fresh weight, root length, stem length) and physiological indexes (MDA content, SOD, POD, CAT activities). The results were as follows: Under the stress of low salt concentration (NaCl concentration less than 250 mmol·L-1), the seed germination, seedling growth and physiological activities of the two C. quinoa varieties were suitable. However, under the high salt concentrations (NaCl concentration > 250 mmol·L-1) stress, the seed germination, growth and seedling physiological activity were inhibited to varying degrees. According to the comprehensive evaluation value of salt tolerance, although the same valley type of C. quinoa varieties, ‘WL-192 variety adapted to saline-alkali soil were more salt-tolerant than ‘LD-13 variety which grown in low-salt soil. It is speculated that the salt tolerance of ‘WL-192 than ‘LD-13 may be affected not only by soil salinity, but also by varieties themselves, photoperiod, temperature, altitude, latitude and other external growth environment factors. Combined with the climatic environment and the development and utilization of saline-alkali land resources in the western region of Qinghai, ‘WL-192 variety are more suitable for popularization and cultivation in Qinghai.

        Key words: Chenopodium quinoa, NaCl stress, seedling growth, physiological characteristics, salt tolerance

        全球氣候變化通過(guò)影響農(nóng)作物的生長(zhǎng)環(huán)境條件成為世界糧食供給的限制性因素,尤其是干旱導(dǎo)致土壤鹽分增加,對(duì)糧食生產(chǎn)構(gòu)成主要威脅,預(yù)計(jì)到2050年鹽堿地將占所有可耕地面積的50% 以上(Flowers et al.,2010; Banerjee et al.,2017)。鹽脅迫幾乎能影響世界上所有植物的產(chǎn)量(Flowers & Colmer, 2015)。因此,有必要尋找一種潛在的鹽生代替作物,在土壤鹽漬化程度加快的情況下仍能適應(yīng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)(Koyro,2003),即所謂的“鹽生經(jīng)濟(jì)作物”,它既能可持續(xù)利用,減少氣候條件變化對(duì)作物產(chǎn)量及糧食需求的影響,擴(kuò)大世界上干旱、半干旱土地利用的面積,又可改善土地鹽漬化和荒漠化問(wèn)題等(Geissler et al.,2009; Eisa et al.,2012)。

        藜麥(Chenopodium quinoa)是莧科藜亞科藜屬植物中典型的“假禾谷類”作物,主要用于收獲籽粒,適應(yīng)范圍廣,從海平面到海拔4 000 m以上的高山峽谷地區(qū)都可以生長(zhǎng),籽粒中具有較高的營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)(Abugoch,2009; Alvarez-Jubete et al.,2009 ),是目前風(fēng)靡全世界的“黃金谷物”。由于特殊的生境選擇,藜麥具有較強(qiáng)的耐非生物脅迫能力,尤其是耐鹽和抗旱特性(Adolf et al.,2013),被大多數(shù)學(xué)者認(rèn)為是所有鹽生植物中最具潛力的一種鹽生替代作物,也被當(dāng)做研究植物耐鹽機(jī)制的模式作物(Ruiz et al.,2015)。

        青海境內(nèi)有近270.14 × 104 hm2鹽堿地,鹽堿化土地面積排在全國(guó)前列,主要以氯化物-硫酸鹽為主(龐寧菊等,2001;王予聲等,1997)。本文通過(guò)研究NaCl脅迫對(duì)不同地區(qū)選擇的藜麥品種的種子萌發(fā)、幼苗生長(zhǎng)和生理指標(biāo)特性等的影響,探討藜麥苗期的耐鹽機(jī)制,為青海地區(qū)藜麥品種的選育和推廣提供理論指導(dǎo)。

        1 材料與方法

        1.1 供試材料

        供試藜麥品種為‘樂(lè)都-13號(hào)(簡(jiǎn)稱‘LD-13)和‘烏蘭-192號(hào)(簡(jiǎn)稱‘WL-192)?!甃D-13品種由本課題組選育,選育地點(diǎn)在青海省海東市樂(lè)都區(qū)中國(guó)科學(xué)院西北高原生物研究所海東生態(tài)農(nóng)業(yè)試驗(yàn)站。該站位于湟水河流域,海拔1 967 m,屬于青海省東北部農(nóng)業(yè)主產(chǎn)區(qū),年平均氣溫6 ℃,年降水量350 mm,年日照時(shí)數(shù)2 600~2 800 h,土壤中的鹽分含量低?!甒L-192品種由烏蘭三江沃土生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司引種培育,選育地點(diǎn)在青海省海西州烏蘭縣希里溝鎮(zhèn),位于柴達(dá)木盆地東部,為農(nóng)牧業(yè)交錯(cuò)區(qū),海拔2 950 m,年平均氣溫3.5 ℃,年平均降水量只有178.6 mm,全年日照百分率為65%~70%,是青海太陽(yáng)輻射富集地區(qū)之一,土壤含鹽量較高。

        供試種子分別于2018年8月和10月完成采集,采集后將種子自然晾干,調(diào)查農(nóng)藝性狀并分裝到紙袋中備用。品種詳細(xì)信息見表1。

        1.2 試驗(yàn)設(shè)計(jì)

        將采集的藜麥種子過(guò)直徑1.5 mm篩,挑選成熟度好、飽滿、大小一致的種子,用70%的酒精消毒后用蒸餾水清洗3次,用無(wú)菌濾紙吸干水分備用。配制200、250、300、350和400 mmol·L-1? 5個(gè)梯度的NaCl溶液,用蒸餾水做對(duì)照(CK),每個(gè)梯度溶液分別取12 mL,倒入鋪有兩層濾紙的發(fā)芽盒(12 cm × 12 cm × 6 cm)中,發(fā)芽盒中擺放30粒種子并置于人工智能種子培養(yǎng)箱中,參數(shù)設(shè)置為白天(16 h)25 ℃,夜晚(8 h)20 ℃,濕度控制在50%~60%之間,夜間無(wú)光照,每天定時(shí)在發(fā)芽盒中加入蒸餾水,以保持NaCl濃度相同,每處理3次重復(fù)。每天統(tǒng)計(jì)種子發(fā)芽數(shù),以胚根長(zhǎng)大于2 mm為準(zhǔn),連續(xù)統(tǒng)計(jì)7 d,計(jì)算種子發(fā)芽率、發(fā)芽勢(shì)、發(fā)芽指標(biāo),第8天測(cè)量根長(zhǎng)、莖長(zhǎng)、鮮重,待幼苗長(zhǎng)出真葉時(shí),測(cè)定幼苗生理指標(biāo)。

        1.3 指標(biāo)及測(cè)定方法

        1.3.1 種子萌發(fā)指標(biāo)的測(cè)定

        發(fā)芽率(GR)、發(fā)芽勢(shì)(GV)分別采用孫時(shí)軒(1991)、袁飛敏等(2018)的方法進(jìn)行計(jì)算。

        (1)發(fā)芽率(GR)=n/N×100%。式中:n為第7天萌發(fā)種子數(shù);N為供試種子數(shù)。

        (2)發(fā)芽勢(shì)(GV)=第3天的種子萌發(fā)數(shù)/供試種子數(shù)×100%。

        (3)發(fā)芽指數(shù)(GI)=∑(Gt/Dt)。式中:Gt為第t天的萌發(fā)數(shù);Dt為總的萌發(fā)天數(shù))。

        1.3.2 生長(zhǎng)指標(biāo)的測(cè)定 每個(gè)處理的每個(gè)重復(fù)隨機(jī)選取10株藜麥幼苗,用20 cm直尺、游標(biāo)卡尺、千分之一的電子天平測(cè)量胚根長(zhǎng)、莖長(zhǎng)(與發(fā)芽盒底部垂直的部分)及鮮重,取平均值。

        1.3.3? 幼苗生理指標(biāo)的測(cè)定 采用南京建成生物公司生產(chǎn)的試劑盒在酶標(biāo)儀上分別測(cè)量丙二醛(MDA)含量、超氧化物歧化酶(SOD)活性、過(guò)氧化氫酶(CAT)活性和過(guò)氧化物酶(POD)活性4個(gè)生理指標(biāo),每個(gè)指標(biāo)重復(fù)測(cè)3次。

        1.4 數(shù)據(jù)分析

        用Excel 2016、SPSS 22.0 軟件對(duì)試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)與處理,顯著性P<0.05。耐鹽性綜合評(píng)價(jià)D值的計(jì)算參考自楊佳鑫(2019)。

        2 結(jié)果與分析

        2.1 NaCl脅迫對(duì)種子萌發(fā)特性的影響

        ‘LD-13種子萌發(fā)的各項(xiàng)指標(biāo)隨NaCl濃度的升高而呈先升高后降低的趨勢(shì)(表2)。與CK相比,NaCl脅迫濃度在200~250 mmol·L-1時(shí)對(duì)發(fā)芽率、發(fā)芽勢(shì)及發(fā)芽指數(shù)都具有顯著促進(jìn)作用;而當(dāng)NaCl脅迫濃度大于250 mmol·L-1時(shí)對(duì)各萌發(fā)指標(biāo)均具有顯著的抑制作用。

        ‘WL-192種子的發(fā)芽率隨NaCl濃度的升高呈先上升后下降趨勢(shì),但發(fā)芽勢(shì)和發(fā)芽指數(shù)隨NaCl濃度的升高呈下降趨勢(shì)。當(dāng)NaCl脅迫濃度在200~300 mmol·L-1時(shí),對(duì)發(fā)芽率的促進(jìn)作用明顯,均達(dá)到100%,顯著高于CK;當(dāng)NaCl脅迫濃度大于300 mmol·L-1后發(fā)芽率被明顯抑制,顯著低于CK;發(fā)芽勢(shì)和發(fā)芽指數(shù)在200~250 mmol·L-1 NaCl脅迫濃度之間下降趨勢(shì)不明顯,和CK相比差異不顯著;而當(dāng)NaCl脅迫濃度大于250 mmol·L-1時(shí),發(fā)芽勢(shì)和發(fā)芽指數(shù)的下降趨勢(shì)明顯,和CK相比差異顯著。

        2.2 NaCl脅迫對(duì)藜麥幼苗生長(zhǎng)特性的影響

        由表3可知,‘LD-13品種的幼苗鮮重、根長(zhǎng)、莖長(zhǎng)隨著NaCl濃度的升高呈先上升后下降的趨勢(shì)。與CK相比,200~250 mmol·L-1NaCl脅迫可顯著促進(jìn)幼苗鮮重、胚根及幼莖增長(zhǎng);在NaCl脅迫濃度大于250 mmol·L-1時(shí),3個(gè)生長(zhǎng)指標(biāo)均被抑制,顯著低于CK;當(dāng)NaCl濃度大于等于350 mmol·L-1時(shí)對(duì)莖的生長(zhǎng)抑制作用最明顯,幼苗基本沒(méi)有長(zhǎng)出莖。

        ‘WL-192的幼苗鮮重、根長(zhǎng)、莖長(zhǎng)隨著NaCl處理濃度的升高呈顯著下降趨勢(shì)并低于CK。3個(gè)生長(zhǎng)指標(biāo)在

        200~250 mmol·L-1NaCl脅迫濃度之間下降趨勢(shì)不明顯,和CK相比差異不顯著;而當(dāng)NaCl脅迫濃度大于250 mmol·L-1時(shí),各指標(biāo)下降趨勢(shì)明顯,和CK相比差異顯著;400 mmol·L-1NaCl脅迫下,根長(zhǎng)僅為CK的18.5%,對(duì)莖的抑制作用顯著,沒(méi)有分化出莖。

        2.3 NaCl脅迫對(duì)幼苗生理特性的影響

        2.3.1 NaCl脅迫下丙二醛(MDA)含量的變化 MDA的量可反映植物組織內(nèi)脂質(zhì)過(guò)氧化的程度,間接反映細(xì)胞膜損傷程度,含量越高說(shuō)明細(xì)胞膜受損嚴(yán)重,抗逆境脅迫能力越弱(劉文瑜等,2017)。

        2個(gè)品種幼苗中MDA的含量隨NaCl濃度的升高呈上升趨勢(shì),且均高于CK(圖1:A,B)。‘LD-13品種在所有濃度NaCl脅迫處理下的MDA含量均顯著上升,分別比CK高10.3%、12.5%、24.7%、50.9%和60.0%,差異顯著(圖1:A)?!甒L-192品種在200~250 mmol·L-1? NaCl脅迫下MDA的含量分別比CK升高了1.3%、2.4%,差異不顯著;NaCl濃度大于250 mmol·L-1時(shí),MDA的含量分別比CK升高了18.9%、19.4%、19.9%,且差異顯著(圖1:B)。

        在非NaCl脅迫下,‘WL-192幼苗中MAD的含量比‘LD-13高,當(dāng)受到不同濃度NaCl脅迫時(shí),‘LD-13幼苗中MDA的含量都高于‘WL-192,并且上升幅度比‘WL-192大。這說(shuō)明隨著鹽濃度的升高, ‘LD-13在鹽脅迫下比‘WL-192的細(xì)胞膜受損更嚴(yán)重,‘LD-13較‘WL-192對(duì)鹽脅迫敏感。

        2.3.2 NaCl脅迫下超氧化物歧化酶(SOD)的變化

        植物體內(nèi)SOD酶在氧化與抗氧化平衡中起著關(guān)鍵作用,它能清除超氧陰離子自由基(O-2·)以保護(hù)細(xì)胞不受損傷。

        2個(gè)藜麥品種幼苗中SOD酶活性隨NaCl濃度的升高而呈先升高后降低的趨勢(shì)(圖2:A,B)?!甃D-13品種在200~250 mmol·L-1 NaCl脅迫下,SOD酶活性顯著上升,分別比CK高6.4%和12.6%;在300~400 mmol·L-1NaCl濃度之間,SOD酶活性降低,分別比CK低0.5%、12.5%、17.5%,其中,350和400 mmol·L-1NaCl脅迫下差異顯著(圖2:A)?!甒L-192在200~300 mmol·L-1鹽脅迫下,SOD酶活性比CK分別高18.8%、25.3%、25.5%,其中200、250 mmol·L-1NaCl脅迫下差異顯著;350和400 mmol·L-1NaCl脅迫下SOD酶活性下降,仍然比CK高22.0%和10.57%,差異顯著(圖2:B)。

        無(wú)論是CK或NaCl脅迫處理,‘WL-192藜麥幼苗中的SOD酶活性始終比‘LD-13高,‘LD-13中SOD酶活性在250 mmol·L-1 NaCl濃度處理時(shí)開始下降,而‘WL-192在大于300 mmol·L-1鹽濃度時(shí)才開始下降。由此可見,‘WL-192幼苗中SOD酶活性比‘LD-13高,細(xì)胞較不易受損傷。

        2.3.3 NaCl脅迫下過(guò)氧化物酶(POD)的變化 POD酶是植物體內(nèi)重要的一種抗氧化酶,它可通過(guò)清除逆境脅迫下細(xì)胞產(chǎn)生的活性氧,保持細(xì)胞膜結(jié)構(gòu)完整,增強(qiáng)植物的抗逆性。

        2個(gè)藜麥品系幼苗中POD酶活性隨鹽濃度的升高而呈先升高后降低的趨勢(shì)(圖3:A,B)。‘LD-13 在200~250 mmol·L-1鹽脅迫下,POD酶活性比CK分別升高24.0%、24.2%,差異顯著;300~400 mmol·L-1濃度下,POD酶活性比CK分別降低5.9%、21.6%和43.6%,差異顯著(圖3:A)?!甒L-192在200~300 mmol·L-1 NaCl脅迫下,與CK相比,POD酶活性分別顯著升高了2.7%、6.0%、6.8%;350~400 mmol·L-1鹽脅迫下,POD酶活性顯著下降,分別比CK低15.5%和17.3%(圖3:B)。

        2個(gè)藜麥品種相比,無(wú)論脅迫與否,‘LD-13幼苗中POD酶活性始終高于‘WL-192,說(shuō)明低鹽土壤中生長(zhǎng)的‘LD-13品種幼苗中的POD酶清除有害物質(zhì)的能力強(qiáng),保護(hù)細(xì)胞膜不受傷害,而生長(zhǎng)在高鹽土壤中的‘WL-192隨鹽濃度的升高,植物體內(nèi)的活性氧被積累,導(dǎo)致細(xì)胞膜受損。

        2.3.4 NaCl脅迫下過(guò)氧化氫酶(CAT)的變化 CAT酶通過(guò)清除植物體內(nèi)的過(guò)氧化氫而使細(xì)胞免受傷害。

        ‘LD-13幼苗中CAT酶活性隨鹽濃度的升高而呈先上升后降低趨勢(shì)(圖4:A)。在200~300 mmol·L-1NaCl脅迫下,CAT酶活性比CK分別上升了20.8%、20.1%和18.4%,差異顯著;350~400 mmol·L-1鹽脅迫下,CAT活性顯著降低,分別比CK低29.0%和53.1%?!甒L-192幼苗中CAT酶活性隨鹽濃度的升高而呈上升趨勢(shì)(圖4:B)。與CK相比,CAT酶活性分別上升了 60.3%、55.9%、38.8%、17.5%、11.5%,差異顯著。

        在無(wú)鹽脅迫時(shí),‘LD-13中的CAT活性比‘WL-192高很多,但是受到鹽脅迫時(shí),‘WL-192藜麥幼苗中的CAT活性比‘LD-13高,說(shuō)明‘WL-192幼苗在鹽脅迫下清除體內(nèi)過(guò)氧化氫的能力比‘LD-13強(qiáng)。

        2.4 不同地區(qū)藜麥品種耐鹽性綜合評(píng)價(jià)

        2個(gè)來(lái)自不同地區(qū)的藜麥品種對(duì)NaCl脅迫耐受性存在較大差異(表4),分別表現(xiàn)在種子萌發(fā)、生長(zhǎng)及幼苗生理活性等方面?!甃D-13中除了發(fā)芽率、發(fā)芽指數(shù)、POD及CAT酶活性外,其他指標(biāo)的隸屬值均低于‘WL-192。根長(zhǎng)的權(quán)重最大,為0.201,CAT的權(quán)重最小,為0.043。從綜合評(píng)價(jià)D值看出,‘WL-192的耐鹽性高于‘LD-13。

        3 討論

        3.1 NaCl脅迫對(duì)藜麥種子萌發(fā)和幼苗生長(zhǎng)、生理活性的影響

        芽苗期是藜麥對(duì)鹽脅迫最敏感的時(shí)期(Jacobsen et al.,1999),低濃度鹽脅迫可增加種子的吸脹能力而促進(jìn)萌發(fā),充足的水分有利于合成萌發(fā)所需的各種酶和結(jié)構(gòu)蛋白,從而完成細(xì)胞分裂、分化和胚的生長(zhǎng);相反,高濃度鹽脅迫會(huì)造成種子吸水困難,種萌發(fā)和幼苗生長(zhǎng)被抑制(韓潤(rùn)燕等,2014)。本研究結(jié)果表明,‘LD-13品種在低濃度NaCl脅迫下可促進(jìn)種子萌發(fā)、幼苗生長(zhǎng)以及增強(qiáng)抗氧化酶活性,高濃度NaCl脅迫則產(chǎn)生了明顯的抑制作用;‘WL-192品種中,低濃度和高濃度NaCl脅迫對(duì)種子萌發(fā)、幼苗生長(zhǎng)及抗氧化酶活性均有抑制作用,低鹽脅迫下抑制較輕,高鹽脅迫下抑制較重。

        植物在逆境下其離子平衡、滲透平衡被打破,SOD、POD、CAT三種抗氧化酶起保護(hù)細(xì)胞膜系統(tǒng)作用,在鹽脅迫環(huán)境下,較高的抗氧化酶活性才能有效地清除活性氧,從而減緩對(duì)細(xì)胞膜結(jié)構(gòu)的損傷。本試驗(yàn)中,在低濃度NaCl脅迫下,2個(gè)藜麥品種的三種抗氧化酶活性均增強(qiáng),而高濃度NaCl脅迫下則明顯抑制了抗氧化酶活性;不同濃度的鹽脅迫使2個(gè)藜麥品種中SOD、CAT及POD酶活性的變化趨勢(shì)有所不同,耐鹽型藜麥品種‘WL-192比鹽敏感型藜麥品種‘LD-13的酶活性更強(qiáng)。2個(gè)藜麥品種對(duì)NaCl脅迫表現(xiàn)出不同的萌發(fā)和生長(zhǎng)應(yīng)答反應(yīng),可能因?yàn)椴煌a(chǎn)地品種對(duì)鹽分敏感程度不同。

        3.2 藜麥耐鹽性與品種自身的特性和外部生長(zhǎng)環(huán)境有關(guān)

        植物耐鹽性是一個(gè)復(fù)雜的特性,與形態(tài)、生理、生化及分子機(jī)制等多方面相關(guān),而這些機(jī)制又都與鹽分制約植物生長(zhǎng)的滲透作用、氣體交換、離子毒性和營(yíng)養(yǎng)失衡等因素相關(guān)聯(lián)(Flowers & Colmer,2008)。藜麥作為典型的泌鹽植物,其葉脈附近有鹽腺或鹽囊,特殊的表皮細(xì)胞能隔離和外排代謝細(xì)胞中多余的鹽分,高度耐鹽的藜麥品種其鹽囊呈淡紅色,在鹽脅迫下具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)(Agarie et al.,2007)。雖然‘LD-13和‘WL-192兩個(gè)藜麥品種同屬山谷型,但對(duì)NaCl脅迫分別做出不同的響應(yīng),這可能跟品種選育過(guò)程中對(duì)外部環(huán)境如緯度、海拔、溫度、氣候條件及光周期等的適應(yīng)有關(guān)。

        4 結(jié)論

        綜上所述,低濃度NaCl刺激對(duì)藜麥種子萌發(fā)、生長(zhǎng)、幼苗生理活性具有促進(jìn)作用,高濃度NaCl脅迫則有抑制作用。在不同鹽濃度土壤介質(zhì)中選育的2個(gè)藜麥品種在200~250 mmol·L-1 NaCl濃度脅迫下,其萌發(fā)指標(biāo)、生長(zhǎng)指標(biāo)及生理特性表現(xiàn)均較好。在鹽堿土中選擇的‘WL-192藜麥各項(xiàng)萌發(fā)指標(biāo)和生長(zhǎng)生理指標(biāo)都比‘LD-13強(qiáng),耐鹽性更好。結(jié)合2個(gè)藜麥品種在青海不同種植地區(qū)生產(chǎn)實(shí)際中的綜合農(nóng)藝性狀表現(xiàn),認(rèn)為青海西部地區(qū)的鹽漬土比東部地區(qū)的低鹽分土壤更適合藜麥的種植。

        參考文獻(xiàn):

        ABUGOCH LE, 2009. Quinoa(Chenopodium quinoa Willd.): composition, chemistry, nutritional and functional properties? [J]. Adv Food Nutr Res, 58: 1-31.

        ADOLF VI, SHABALA S, ANDERSEN MN, et al.,2013. Salt tolerance mechanism in quinoa (Chenopodium quinoa Willd.)? [J]. Environ Exp Bot, 92: 43-54.

        AGARIE E, SHIMODA T, SHIMIZU Y, et al., 2007. Salt tolerance, salt accumulation, and ionic homeostasis in an epidermal bladder-cell-less mutant of the common ice plant Mesembryanth-emum crystallinum? [J]. J Exp Bot, 58(8): 1957-1967.

        ALVAREZ-JUBETE L, ARENDT EK, GALLAGHER E, 2009. Nutritive value and chemical composition of pseudocereals as gluten-free ingredients? [J]. Int J Food Sci Nutr, 60(4): 240-257.

        BANERJEE K, GATTI RC, MITRA A, 2017. Climate change-induced salinity variation impacts on a stenoecious mangrove species in the Indian Sundarbans? [J]. AMBIO, 46(4): 492-499.

        EISA S, HUSSIN S, GEISSLER N, et al., 2012. Effect of NaCl salinity on water relations, photosynthesis and chemical compositon of Quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) as a potential cash crop halophyte? [J]. Crop Sci, 6(8): 357-368.

        FLOWERS TJ, GALAL HK, BROMHAM L, 2010. Evolution of halophytes: Multiple origins of salt tolerance in land plants? [J]. Funct Plant Biol, 37(7): 604-612.

        FLOWERS TJ, COLMER TD, 2015. Plant salt tolerance: Adaptations in halophytes? [J]. Ann Bot, 115(3): 327-331.

        FLOWERS TJ, COLMER TD, 2008. Salinity tolerance in halophytes? [J]. New Phytol, 179(4): 945-963.

        GEISSLER N, HUSSIN S, KOYRO HW, 2009. Interactive effects of NaCl salinity and elevated atmospheric CO2? concentration on growth, photosynthesis, water relations and chemical composition of the potential cash crop halophyte Aster tripolium L.? [J]. Environ Exp Bot, 65(2-3): 220-231.

        HAN RY, CHEN YY, ZHOU ZH, et al., 2014. Effects of NaCl stress on seed germination and seedling growth of sweet clover [J]. Agric Res Arid Areas, 32(5): 78-83.? [韓潤(rùn)燕, 陳彥云, 周志紅, 等, 2014. NaCl脅迫對(duì)草木樨種子萌發(fā)及幼苗生長(zhǎng)的影響 [J]. 干旱地區(qū)農(nóng)業(yè)研究, 32(5): 78-83.]

        JACOBSEN SE, JOERNSGARD B, CHRISTIANSEN JL, et al., 1999. Effect of harvest time, drying technique, temperature and light on the germination of quinoa (Chenopodium quinoa)? [J]. Seed Sci Technol, 27(3): 937-944.

        KOYRO HW, 2003. Study of potential cash crop halophytes by a quick check system: Determination of the threshold of salinity tolerance and the ecophysiological demands? [M]. Netherland, Springer: 5-17.

        LIU WY, YANG FR, HUANG J, et al., 2017. Response of seedling growth and the activities of antioxidant enzymes of Chenopodium quinoa to salt stress [J]. Acta Bot Boreal-Occident Sin, 37(9): 1797-1804.? [劉文瑜, 楊發(fā)榮, 黃杰, 等, 2017. NaCl脅迫對(duì)藜麥幼苗生長(zhǎng)和抗氧化酶活性的影響 [J]. 西北植物學(xué)報(bào), 37(9): 1797-1804.]

        PANG NJ, DU XN, LI YM, et al., 2001. Causes and improvement of soil salinization along the Yellow River in Qinghai Province [J]. Chin J Soil Sci, 32 (6): 52-55.? [龐寧菊, 都學(xué)寧, 李月梅, 等, 2001. 青海黃河沿岸農(nóng)田土壤鹽漬化成因及改良途徑 [J]. 土壤通報(bào), 32(6): 52-55.]

        RUIZ KB, BIONDI S, MARTINEZ EA, et al., 2015. Quinoa—A model crop for understanding salttolerance mechanisms in halophytes? [J]. Giorn Bot Ital, 150(2): 357-371.

        SUN SX, 1991.Afforestation science [M]. Beijing: China Forestry Press: 65-142.? [孫時(shí)軒, 1991. 造林學(xué) [M]. 北京: 中國(guó)林業(yè)出版社: 65-142.]

        WANG YS, SHI SL, LIU SY, et al., 1997. Qinghai Soil [M]. Beijing: China Agricultural Publishing Press: 21-414.? [王予生, 史書樂(lè), 劉守月, 等, 1997. 青海土壤 [M]. 北京:中國(guó)農(nóng)業(yè)出版社: 21-414.]

        YANG JX, LI QW, GUO ZY, et al., 2019. Comprehensive evaluation on salt tolerance of three Prunus mume varieties [J]. J NW A & F Univ(Nat Sci Ed), 47(8): 65-74.? [楊佳鑫, 李慶衛(wèi), 郭子燕, 等, 2019. 3個(gè)梅花品種幼苗耐鹽性綜合評(píng)價(jià) [J]. 西北農(nóng)林科技大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版), 47(8): 65-74.]

        YUAN FM, QUAN YJ, CHEN ZG, 2018. Effects of sodium stress on seed germination of Chenopodium quinoa Willd. [J]. J Arid Land Resour Environ, 32(11): 182-187.? [袁飛敏, 權(quán)有娟, 陳志國(guó), 2018. 不同鈉鹽脅迫對(duì)藜麥種子萌發(fā)的影響 [J]. 干旱區(qū)資源與環(huán)境, 32(11): 182-187.]

        (責(zé)任編輯 何永艷)

        收稿日期:? 2019-11-06

        基金項(xiàng)目: 中國(guó)科學(xué)院種子創(chuàng)新研究院項(xiàng)目(INASEED);海西州財(cái)政支持農(nóng)業(yè)項(xiàng)目(HXNM001);青海省種子工程項(xiàng)目(2019016);青海省重點(diǎn)研發(fā)與轉(zhuǎn)化計(jì)劃項(xiàng)目(2019-NS-045)[Supported by the Innovative Academy of Seed Design(INASEED); Financial Support Agriculture Program of Haixi Prefecture(HXNM001); Qinghai Seed Engineering Program(2019016); Key R & D and Transformation Program of Qinghai Province(2019-NS-045)]。

        作者簡(jiǎn)介: 權(quán)有娟(1994-),碩士研究生,主要從事植物遺傳育種研究,(E-mail)quanyoujuan828@163.com。

        通信作者: 陳志國(guó),研究員,博士研究生導(dǎo)師,主要從事作物遺傳育種研究,(E-mail)zgchen@nwipb.cas.cn。

        猜你喜歡
        NaCl脅迫藜麥幼苗生長(zhǎng)
        加快藜麥栽培技術(shù)推廣 促進(jìn)高原特色農(nóng)業(yè)升級(jí)
        藜麥高產(chǎn)栽培技術(shù)試驗(yàn)示范總結(jié)
        硝普鈉浸種對(duì)干旱脅迫下玉米種子萌發(fā)及幼苗生長(zhǎng)的影響
        硝普鈉浸種對(duì)干旱脅迫下玉米種子萌發(fā)及幼苗生長(zhǎng)的影響
        NaCl脅迫對(duì)牛角瓜種子萌發(fā)及幼苗生理特性的影響
        不同NaCl濃度脅迫對(duì)冰菜種子萌發(fā)和組培苗生長(zhǎng)的影響
        腐植酸對(duì)鹽脅迫下水稻幼苗生長(zhǎng)和解剖結(jié)構(gòu)的影響
        基于近紅外光譜法的藜麥脂肪含量快速檢測(cè)
        葡萄籽對(duì)小麥種子萌發(fā)及幼苗生長(zhǎng)發(fā)育的影響
        水楊酸浸種對(duì)NaCl脅迫下黍稷種子萌發(fā)時(shí)α—淀粉酶活性的影響
        女人天堂av人禽交在线观看| 国产97在线 | 中文| 亚洲乱码av中文一区二区| 国产av成人精品播放| 国产精品成人av电影不卡| 精品日韩av专区一区二区| 亚洲黄色av一区二区三区| 国产成人无码一区二区三区| 国产色在线 | 亚洲| 欧美黑人巨大xxxxx| 久久99精品久久久久九色| 中文字幕一区二区在线| 国产自拍视频在线观看免费| 五月av综合av国产av| 好屌草这里只有精品| 加勒比黑人在线| 亚洲av精品一区二区| 精品高清免费国产在线| 色欲人妻综合aaaaa网| 国产成人亚洲精品无码h在线| 欧洲国产精品无码专区影院| 综合久久加勒比天然素人| 免费视频无打码一区二区三区| 99久久精品国产一区二区| 福利利视频在线观看免费| 日韩精品无码一区二区三区四区| 大桥未久亚洲无av码在线| 国产成人精品亚洲午夜| 国产精品久久国产精品久久| 日本精品一区二区三区在线观看 | 国产高清在线精品一区二区三区| 亚洲电影一区二区三区| 日本人妻伦理片在线观看| 久草视频这里只有精品| 2019日韩中文字幕mv| 野外性史欧美k8播放| 中文人妻av大区中文不卡| 男人的精品天堂一区二区在线观看| 无码国产精品一区二区免费式芒果| 国产成人久久精品激情| 91精品日本久久久久久牛牛|