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水分胁迫期间及胁迫解除后苹果组培苗光合同化物分配研究
作 者: 代占武
导 师: 李绍华
学 校: 中国农业大学
专 业: 果树学
关键词: 苹果 14C-光合同化物分配 水分胁迫 复水 后效作用
分类号: S661.1
类 型: 硕士论文
年 份: 2005年
下 载: 154次
引 用: 1次
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内容摘要
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运用14C示踪技术对1年生‘嘎拉’苹果组培苗在水分胁迫及胁迫解除期间不同生理状态下新固定光合同化物的分配规律进行了研究。通过向何氏营养液中添加18%(W/V)的渗透胁迫剂PEG6000模拟水分胁迫,对水培苹果组培苗进行持续水分胁迫(PWS),胁迫后复水(RAWS)和正常供水对照(CK)3种水分处理:苹果苗连续15天生长于添加有PEG的营养液中(PWS);苹果苗先胁迫3天,然后转到不添加PEG的营养液中恢复12天(RAWS);以始终生长于不添加PEG营养液中的植株为对照(CK)。运用器官的14C放射性比活度、14C分配百分比及分配系数三个参数,分别说明器官获得的同化物的绝对量、14C-光合同化物在同一植株不同器官间的分配模式及器官对14C-光合同化物的竞争能力。结果表明:从水分胁迫后24小时开始,PWS苹果苗饲喂源叶CO2气体交换速率显著下降,复水后其恢复滞后5天。光合碳固定能力下降引起的源限制导致所有库器官在水分胁迫后期获得14C-光合同化物的绝对量降低。在水分胁迫的前8小时内,PWS饲喂源叶中14C-光合同化物滞留百分率与对照没有差别;但从水分胁迫24小时开始至试验结束,PWS植株的饲喂源叶内14C-光合同化物滞留百分率呈上升趋势,最终稳定在75%左右,是CK的1.5倍。库器官茎尖和细根中14C-光合同化物分配对水分胁迫的反应最为迅速,水分胁迫1小时后源叶所固定14C-光合同化物的分配明显改变,但二者反应的模式不同:水分胁迫导致PWS茎尖的分配系数、同化物分配百分率和放射性比活度迅速降低到CK的26%、19%和22%左右;细根在遭受水分胁迫后三个参数均迅速提高,且始终显著高于对照。这表明茎尖对水分胁迫非常敏感,同化物向茎尖的运输受到抑制,运积重心由地上部转到地下部,从而有利于保持根系在胁迫条件下的生长,提高植物的抗旱性。同时也表明,水分胁迫期间,植物在不同生理状态下所固定的同化物的分配模式并非一致,而是随着碳固定时植物生理状态的不同发生改变。韧皮部同化物含量随着源叶中同化物滞留量的增加而直线下降,二者呈显著负相关关系,这表明韧皮部只是同化物运输的通道,水分胁迫下其高的分配系数并不代表其库强较高。水分胁迫解除期间,细根获得同化物百分比仍保持在显著高于对照水平,表明水分胁迫对细根具有一定的补偿效应;尽管茎尖、粗根、韧皮部、木质部获得的同化物绝对量、相对量及分配系数均在复水后5天内完全恢复,但它们起始恢复的时间大多与复水并不同步,而是表现出一定程度的滞后,表明水分胁迫对这些器官同化物分配过程具有后效作用。
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全文目录
摘要 4-5 Abstract 5-8 第一章 引言 8-17 1.1 水分胁迫及复水对果树生长发育的影响 8-11 1.2 水分胁迫及复水对源叶光合碳固定能力的影响 11-12 1.3 水分胁迫及复水对光合同化物运输分配的影响 12-13 1.4 水分胁迫及复水对植物渗透调节的影响 13-14 1.5 补偿效应与后效作用 14-16 1.6 本研究的目的及意义 16-17 第二章 材料与方法 17-21 2.1 材料及生长环境 17 2.2 水分处理 17 2.3 ~(14)CO_2饲喂及取样 17-18 2.4 水势测定 18 2.5 同位素测定 18 2.6 ~(14)C相关计算 18-20 2.7 数据统计分析 20-21 第三章 结果与分析 21-37 3.1 水分胁迫与胁迫后复水对黎明前叶水势Ψ_(pd)的影响 21-22 3.2 水分胁迫与胁迫后复水对植株总放射性活度的影响 22 3.3 源叶中~(14)C-光合同化物的输出 22-24 3.4 不同器官~(14)C-光合同化物放射性比活度(SRA) 24-28 3.5 不同器官中~(14)C-光合同化物相对分配量 28-33 3.6 各器官~(14)C-光合同化物分配系数(K) 33-35 3.7 ~(14)C-光合同化物在地上部与地下部的分配 35-37 第四章 讨论 37-42 4.1 水分胁迫对源叶碳固定能力的影响及其后效作用 37-38 4.2 源叶中~(14)C-光合同化物的滞留与外运 38 4.3 库器官获得同化物的绝对量与相对量 38-39 4.4 器官对水分胁迫反应的敏感性 39-40 4.5 补偿与后效 40-42 第五章 结论 42-43 参考文献 43-52 致谢 52-53 学术论文 53
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中图分类: > 农业科学 > 园艺 > 果树园艺 > 仁果类 > 苹果
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