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ISSN: 2333-9721
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镉对龙葵幼苗生长和生理指标的影响

Keywords: 龙葵(Solanum,nigrum,L.),,富集,脯氨酸,可溶性糖

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Abstract:

采用营养液培养法研究了镉胁迫条件下龙葵幼苗生长、生理响应及镉积累特性。结果表明,镉胁迫下,龙葵幼苗生长受到一定程度的抑制,并且具有浓度效应和时间效应。镉胁迫还导致龙葵叶片色素含量下降。叶绿素a、b和类胡萝卜素平均含量在高浓度镉(150μmol·L-1)处理条件下分别较对照降低55.5%、63.9%和43.3%。低浓度镉(25μmol·L-1)处理15d内显著促进龙葵幼苗根系活力,平均根系活力较对照上升10.4%,而高浓度镉处理下,根系活力呈现先升后降的趋势,镉处理10d之后达到峰值;随着镉浓度的升高和胁迫时间的延长,龙葵幼苗叶片相对电导率、丙二醛(MDA)含量和渗透调节物质均呈现显著上升趋势。相对于对照植株,低浓度镉处理下龙葵叶片平均相对电导率、MDA含量、可溶性糖和脯氨酸含量上升17.7%、117.7%、5.6%和95.3%,而高浓度镉处理下上升幅度更大,分别为39.0%、194.6%、56.3%和758.0%。从积累部位来看,镉主要积累在龙葵幼苗地上部,镉含量由高到低依次为叶片>茎>根系,高浓度镉胁迫20d之后根茎叶镉含量为5d时的1.73、1.49和1.40倍,分别为1287.25、1718.14和2385.27μg·g-1DW。

References

[1]  Raskin I, Ensley B D, eds. Phytoremediation of toxic metals:using plants to clean up the environment[C]. New York :John Wiley & Sons Inc, 2000.
[2]  Gupta U C, Gupta S C. Trace element toxicity relationships to crop production and livestock and human health :implications for management[J]. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 1998, 29:1491 - 1522.
[3]  魏树和 周启星 王新 等.一种新发现的镉超积累植物龙葵(Solanum nigrum L.)[J].科学通报,2004,49(24):2568-2573.
[4]  魏树和 周启星 王新.超积累植物龙葵及其对镉的富集特征[J].环境科学,2005,26(3):167~171.
[5]  孙瑞莲 周启星 王新.镉超积累植物龙葵叶片中镉的积累与有机酸含量的关系[J].环境科学,2006,27(4):765-770.
[6]  Wang L, Zhou Q X, Ding L L, et al. Effect of cadmium toxicity on nitrogen metabolism in leaves of Solarium nigrum L. as a newly found cadmium hyperaccumulator[J]. Journal of Hazardous Materials, 2008, 154: 818-825.
[7]  张宪政.作物生理研究法[M].北京:农业出版社,1992.
[8]  李合生 孙群 赵世杰 章文华.植物生理生化实验原理和技术[M].北京:高等教育出版社,2000.
[9]  郝建军 刘延吉.植物生理学实验技术[M].沈阳:辽宁科学技术出版社,2001.74.
[10]  邹琦.植物生理学实验指导[M].北京:中国农业出版社,2000.117-120.
[11]  严重玲 李瑞智 钟章成.模拟酸雨对绿豆、玉米生理生态特性的影响[J].应用生态学报,1995,6(增刊):124-131.
[12]  高侠莉 王爱民.污灌对蔬菜的生理生态指标及细胞学影响研究[J].中国环境科学,:.
[13]  Brooks R R, Lee J, Reeves R D, et al. Detection of nickeliferous rocks by analysis of herbarium specimens of indicator plants[J]. Journal of Geochemical Exploration, 1977(7 ) :49-57.
[14]  Baker A J M, Brooks R R. Terrestrial higher plants which hyperaccumulate metallic elements-a review of their distribution, ecology and phytochemistry[J]. Biorecovery, 1989( 1 ) : 811-826.
[15]  Baker A J M, Whiting S N. In search of the Holy Grail-a further step in understanding metal hyperaccumulation? [J]. New Phytologist, 2002, 155 : 1-4.
[16]  孙铁珩 周启星 李培军.污染生态学[M].北京:科学出版社,2001.309-368.
[17]  Shi G X, Xu Q s, Xie K B, et al. Physiology and uhrastructure of Azolla imbricate as affected by Hg2. and Cd^2+ toxicity[J]. Acta Botanica Sinica, 2003, 45( 4 ) : 437-444.
[18]  Woolhouse H W. Longevity and senescence in plant[J]. Science Progress, 1974, 61 : 123-147.
[19]  郭智 原海燕 奥岩松.龙葵和茄子幼苗对镉胁迫的生理响应[J].生态环境,2008,17(3):1009-1015.
[20]  Shah K, Kumar R G, Verma A, et al. Effect of cadmium on lipid peroxidation, superoxide anion generation and activitivies of antioxidant enzymes in growing rice seedlings[J]. Plant Science, 2001, 161 : 1135-1144.
[21]  Prasad M N V. Cadmium toxicity and tolerance in vascular plants[J]. Environmental and Experimental Botany, 1995, 35(4 ) :525-545.

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