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ISSN: 2333-9721
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核农学报  2013 

硝普钠、Ca2+浸种对盐胁迫下小麦的发芽及幼苗生长的影响

DOI: 10.11869/hnxb.2013.10.1596, PP. 1596-1603

Keywords: 小麦,硝普钠,Ca2+,盐胁迫,浸种,抗氧化酶

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Abstract:

采用营养液水培,以2小麦品种鲁麦21、德抗961为材料,探讨外源硝普钠(NO的外源供体SNP)、Ca2+联合浸种对盐胁迫(150mmol·L-1NaCl)下小麦种子萌发及幼苗生长的影响。结果表明:适宜浓度SNP、Ca2+浸种促进了盐胁迫(150mmol·L-1NaCl)下小麦种子的萌发和生长。其发芽率、发芽势和生物学产量等指标在适宜浓度的SNP和Ca2+处理时显著高于对照,以SNP浓度为1μmol·L-1、Ca2+浓度为10~15mmol·L-1处理效果最佳。将浸种后的小麦幼苗盐处理12~24h时,经SNP、Ca2+浸种的小麦幼苗生长较好,其中以SNP浓度为1μmol·L-1、Ca2+浓度为10mmol·L-1时处理效果最好,可显著提高叶片抗氧化酶活性、类胡萝卜素、可溶性糖及脯氨酸含量;降低叶片丙二醛(MDA)含量。与对照相比,1μmol·L-1SNP和10mmol·L-1Ca2+复合浸种增强了小麦种子及幼苗的耐盐性。

References

[1]  赵可夫,李法曾. 中国盐生植物 [M]. 北京: 科学出版社. 1999
[2]  陈银萍,王晓梅,杨宗娟,于飞,思显佩. NO 对低温胁迫下玉米种子萌发及幼苗生理特性的影响 [J]. 农业环境科学学报, 2012, 31(2): 270-277
[3]  李慧, 赵文才, 赵会杰, 韩燕来, 谭金芳. 外源一氧化氮供体硝普钠对干旱胁迫下小麦幼苗叶中ATP酶活性和膜脂过氧化的影响 [J]. 植物生理学通讯, 2009, 45(5): 455-458
[4]  赵宝泉, 万宇, 杨世湖, 余丽, 晋玉宽, 万建民. 外源NO供体硝普钠(SNP)对重金属Cd胁迫下水稻幼苗膜脂过氧化及抗氧化酶的影响 [J]. 江苏农业学报, 2010, 26(3): 468-475
[5]  Ruan H H, Shen W B, Xu L L. Nitric oxide involved in the abscisic acid induced proline accumulation in wheat seedling leaves under salt stress [J]. Acta Botany Sinica, 2004, 46(11):1307-1315
[6]  关军锋. 钙与果实生理生化的研究进展 [J]. 河北农业大学学报, 1991, 14(4): 105-109
[7]  章文华, 陈亚华, 刘友良. 钙在植物细胞盐胁迫信号转导中的作用 [J]. 植物生理学通讯, 2000, 36(2): 146
[8]  孟婧,朱祥春,史芝文,林健,郝再彬. CaCl2浸种对玉米幼苗双胁迫抗性的研究 [J]. 东北农业大学学报, 2007, 38(2): 149-152
[9]  张燕,方力,李天飞,姚照兵,蒋金辉. 钙对烟草叶片热激忍耐和活性氧代谢的影响 [J]. 植物学通报, 2002,19(6): 721-726
[10]  梁颖,王三根. Ca2+ 对水稻种子活力和抗寒力的影响 [J].西南农业大学学报, 1996,18(5): 491-495
[11]  刘子凡, 陈惠娟, 韦城. CaCl2浸种对甘蔗幼苗抗寒性的影响 [J]. 华南热带农业大学学报,2004,10(2): 4-6
[12]  唐静, 韩宇, 陈康, 王玉图, 刘新. 钙离子参与一氧化氮促进盐胁迫下的玉米种子萌发 [J]. 植物生理学通讯, 2007, 43(3): 421-424
[13]  赵翔, 魏金凤, 汪延良, 王亚静, 王西丽, 张骁. 外源Ca2+和NO缓解小麦幼苗盐害的生理机制 [J]. 河南大学学报(自然科学版), 2009, 39 (2): 177-182
[14]  张志良, 翟伟菁. 植物生理学实验指导 [M].北京: 高等教育出版社, 2002
[15]  李合生. 植物生理生化实验原理和技术 [M]. 北京: 高等教育出版社, 2000
[16]  张宪政. 植物生理学实验技术 [M].沈阳: 辽宁科学技术出版社, 1994
[17]  Arnon D I. Copper enzymes in isolated chloroplasts: Polyphenoloxidase in Beta vulgaris [J]. Plant Physiology, 1949, 24: 1-15
[18]  Caro A,Puntarulo S. Nitric oxide generation by soybean embryonic axes, possible effect on mitochondrial function [J]. Free Radical Research, 31(Sup): 205-212
[19]  Bethke P C, Badger M R, Jones R L. Apoplastic synthesis of nitric oxide by plant tissues [J]. Plant Cell, 2004, 16: 332-341.
[20]  Delledone M, Xia Y, Dixon RA, Lamb C. Nitric oxide functions as a signal in plant disease resistance [J]. Nature, 1998, 394: 585-588
[21]  陈秀兰, 赵可夫. NaCl胁迫对玉米种子萌发的抑制及外源Ca2+的缓解效应 [J].华北农学报, 1996,11(4): 89-92
[22]  Ruan H H, Shen W B, Xu L L. Nitric oxide modulates the activities of plasma membrane ATPase and PPase in wheat seedling roots and promotes the salt tolerance against salt stress [J]. Acta Botany Sinica, 2004, 46(4): 415-422
[23]  戴高兴, 彭克勤, 皮灿辉. 钙对植物耐盐性的影响 [J]. 中国农学通报, 2003, 19(3): 97-101
[24]  李延, 谢丽静, 焦存来, 吴克珍. Ca2 +对苯丙烯酸胁迫下黄瓜种子萌发特性的影响 [J]. 核农学报, 2010, 24(6) :1309-1313
[25]  郭丽红, 陈善娜, 龚明. 钙对玉米幼苗谷胱甘肽还原酶活性的影响 [J]. 植物生理学通讯, 2002, 38(2): 115-117
[26]  Bowler C, Fluhr R. The role of calcium and activated oxygens as signals f or controlling cross adaptation [J]. Trends of Plant Science, 2000, 5: 241-246
[27]  张士功, 高吉寅, 宋景芝. 硝酸钙对小麦萌发过程中盐害的缓解作用 [J]. 作物研究, 1998,3 :20-23
[28]  张芬琴, 沈振国, 刘友良. 铝和铝+钙对小麦根尖质膜、液泡膜微囊ATP酶和膜流动性的影响 [J]. 植物生理学报, 2000, 26(2): 105-110
[29]  晏斌, 戴秋杰, 刘晓忠, 黄少白, 王志霞, 王宗立. 钙提高水稻耐盐性的研究 [J]. 作物学报, 1995, 21 (6) : 685-690
[30]  Hanson A D, Nelsen C E, Everson E H. Evolution of free proline accumulation as an index of drought resistance using two contrasting barey cultivars [J]. Crop Science, 1977 (17) : 720-726
[31]  Neill S J, Desikan R, Clarke A, Hancock J T. Nitric oxide is a novel component of abscisic acid signaling in stomatal guard cells [J]. Plant Physiology, 2002, 128(1): 13-16
[32]  陈康, 李杰, 唐静, 赵方贵, 刘新. 一氧化氮参与调节盐胁迫诱导的玉米幼苗脱落酸积累 [J]. 植物生理与分子生物学学报,2006, 3(5): 577-582

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