全部 标题 作者
关键词 摘要

OALib Journal期刊
ISSN: 2333-9721
费用:99美元

查看量下载量

相关文章

更多...

不同形态氮素营养及水分胁迫条件下赤霉酸对水稻生理特性的影响

DOI: 10.3969/j.issn.1000-7091.2012.06.035, PP. 178-184

Keywords: 铵态氮,硝态氮,水分胁迫,赤霉酸

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

以水稻品种金优402为研究材料,采用营养液培养,聚乙二醇模拟水分胁迫的方法,研究不同形态氮素营养和水分胁迫条件下,外源激素赤霉酸对水稻生理特性和生长的影响。试验设置3种水分条件和5种氮素营养(NH4+-N/NO3--N为0/100,25/75,50/50,75/25,100/0)条件,共15个处理:即正常水分处理,作为试验的对照;水分胁迫处理和水分胁迫加赤霉酸处理。结果表明,水分胁迫抑制水稻叶面积扩展,降低叶片相对含水量和叶绿素含量,增加脯氨酸的积累;添加赤霉酸则将除脯氨酸外的上述水稻的各项生理参数显著地提高到接近对照的水平。添加外源赤霉酸可以通过维持水稻膜渗透、增加叶面积、提高叶片相对含水量和叶绿素含量等生理机制,改善水稻幼苗对水分胁迫的适应能力。在水分胁迫下,NH4+-N/NO3--N为25/75的氮素营养最有利于缓解胁迫的影响,水分胁迫添加赤霉酸后,则以NH4+-N/NO3--N为50/50的氮素营养效果最佳。

References

[1]  钱晓晴,沈其荣,王娟娟,等. 模拟水分胁迫条件下水稻的氮素营养特性[J]. 南京农业大学学报,2003,26( 4) : 9-12.
[2]  岳亚鹏,李勇,薛琳,等. 不同供氮形态对旱作水稻生长和养分吸收的影响[J]. 中国水稻科学,2008,22( 4) : 405-410.
[3]  宋娜,郭世伟,沈其荣. 不同氮素形态营养及水分胁迫对分蘖期水稻水分吸收及光合特性的影响[J]. 南京农业大学学报, 2003, 29( 4) : 64-69.
[4]  周毅,郭世伟,宋娜,等. 供氮形态和水分胁迫对苗期-分蘖期水稻光合与水分利用效率的影响[J].植物营养与肥料学报, 2006, 12( 3) : 334-339.
[5]  周毅,郭世伟,高迎旭,等. 供氮形态和水分胁迫耦合作用对磷在苗期-分蘖期水稻植株不同部位含量与分配的影响[J]. 中国水稻科学, 2006, 20( 5) : 505-511.
[6]  陈晓远,高志红,刘振华. 供氮形态和水分胁迫对水稻生长及氮素积累和分配的影响[J]. 华北农学报,2009, 24( 6) : 116-122.
[7]  栗海俊,李勇,杨秀霞,等. 不同形态氮素营养和水分条件对苗期水稻生长及渗透调节能力的影响[J].中国水稻科学, 2010, 24( 4) : 403-409.
[8]  陈贵,周毅,郭世伟,等. 水分胁迫条件下不同形态氮素营养对水稻叶片光合效率的调控机理研究[J]. 中国农业科学, 2007, 40( 10) : 2162-2168.
[9]  杨艳华,张亚东,朱镇,等. 赤霉素( GA3) 和脱落酸( ABA) 对不同水稻品种生长和生理特性及GA20ox2、GA3ox2 基因表达的影响[J]. 中国水稻科学,2010,24 ( 4) : 433-437.
[10]  Fleet C M,Sun T P. A Delicate balance: The role of gibberellin in plant morphogenesis[J]. Curr Opin Plant Biol, 2005,8 ( 1) : 77-85.
[11]  Razerm F A,Baron K,Hill R D. Turning on gibberellin and abscisic acid signaling[J]. Curr Opin Plant Biol, 2006,9 ( 5) : 454-459.
[12]  Wang Y,Li J. Molecular basis of plant architecture[J]. Annu Rev Plant Biol, 2008, 59( 1) : 253-279.
[13]  Yamaguchi S. Gibberellin metabolism and its regulation
[14]  [J]. Annu Rev Plant Biol, 2008, 59( 1) : 225-251.
[15]  Kaya C,Tuna A L,Alves A A C. Gibberellic acid improves water deficit tolerance in maize plants[J]. Acta Physiologiae Plantarum, 2006, 28( 4) : 331-337.
[16]  Rood S B,Zanewich K,Stefura C, et al. Influence of water table decline on growth allocation and endogenous gibberellins in black cottonwood[J]. Tree Physiol, 2000, 20: 831-836.
[17]  Yang J C,Zhang J H,Wang Z Q,et al. Hormonal changes in the grains of rice subjected to water stress during grain filling[J]. Plant Physiol, 2001, 127: 315-323.
[18]  Pospisilova J. Participation of phytohormones in the stomatal regulation of gas exchange during water stress
[19]  [J]. Biol Plant, 2003, 46: 491-506.
[20]  Kaur S,Gupta A K,Kaur N. Gibberellic acid and kinetin partially reverse the effect of water stress on germination and seedling growth in chickpea[J]. Plant Growth Regul, 1998, 25: 29-33.
[21]  Naylor A W. Hormonal regulation of development. Ⅱ. The function of hormones from the level of the cell to whole plant[M]/ /Scott T K. Encyclopedia of Plant Physiology. Berlin: Springer Verlag, 1984: 80-185.
[22]  齐建波,荣新民,陈虎,等. 不同水分胁迫水平对葡萄叶水势及生理指标的影响[J]. 石河子大学学报:自然科学版, 2011, 29( 4) : 437-441.
[23]  Gilbert A G,Gadush M V,Wilson C, et al. Amino acid accumulation in sink and source tissues of Coleus blumei Benth. During salinity stress[J]. J Exp Bot,1998,49: 107-114.
[24]  Cushman J C. Osmoregulation in plants: implications for agriculture[J]. Am Zool, 2001, 41: 758-769.
[25]  蒋明义,杨文英,徐汀,等. 渗透胁迫下水稻幼苗中叶绿素降解的活性氧损伤作用[J]. 植物学报, 1994,36: 289-295.
[26]  林叶春,钱欣,曾昭海,等. 局部根区灌溉对裸燕麦光合特征曲线及叶绿素荧光特性的影响[J]. 作物学报, 2012, 38( 6) : 1062-1070.
[27]  张仁和,薛吉全,浦军,等. 干旱胁迫对玉米苗期植株生长和光合特性的影响[J]. 作物学报,2011,37( 3) : 521-528.

Full-Text

Contact Us

service@oalib.com

QQ:3279437679

WhatsApp +8615387084133