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人类活动造成大气层中的臭氧层变薄,所直接引起的辐射增强已成为全球性的重大环境问题之一。当前,国内外学者对辐射的生物学效应做了广泛的研究,但实验对象多集中在大面积栽培的农作物和某些特定的生态系统,对蔬菜方面的研究涉及较少,其结果也存在一定差异。本文以同辉番茄幼苗为材料,在自然光照条件下人工施加强度分别为0.46w/m2(T1)和0.6w/m2(T2)的两组辐射,每天处理7h,以自然辐射0.4w/m2为对照组(CK)。研究了增强的辐射对番茄幼苗生长及生理生化代谢的影响,以期为番茄抗逆栽培技术的研究提供理论依据。本研究主要获得以下结果:1.在低强度(0.46w/m2)和高强度(0.6 w/m2)的UV-B辐射条件下,同辉番茄幼苗的生长受到显著抑制,表现为:植株矮化、茎粗变细、叶面积变小,并且伴有叶片蜷缩、褐斑等症状;其抑制程度与辐射量的累积成正比。UV-B辐射越强,植株受到的抑制程度越深;而在两种处理下的根系活力始终低于对照,且辐射越强,根系活力越弱;2.两个处理较之对照的脯氨酸的含量增加,说明增强UV-B辐射能够激发番茄幼苗叶片的脯氨酸合成,从而提高渗透调节能力,且辐射强度越大,渗透能力越强,但是其含量的增加在一定程度上缓解了对番茄幼苗的伤害。3.在不同的UV-B辐射条件下,SOD、POD和CAT三种酶的活性都表现为处理大于对照,而且高强度(0.6 w/m2)处理的活性要高于低强度(0.46w/m2)处理。这可能是因为番茄幼苗在UV-B辐射的逆境下,在体内产生了大量的O2-和H2O2等活性氧,导致三种保护酶的活性增强,从而降低活性氧对幼苗的伤害。4.MDA的含量在随着UV-B辐射强度的增加而增加,即辐射越强,含量越大。反映出UV-B辐射强度的增强,加剧了番茄幼苗叶片细胞膜脂过氧化作用。5.番茄幼苗IAA、GA3、ZR的含量随着辐射的增强和时间的延长而下降;而ABA含量随着辐射的增强和时间的延长而增大,致使IAA/ABA、GA3/ABA和ZR/ABA的比值也随之降低,虽然IAA、GA3、ZR的含量的降低和ABA含量的增加在一定程度上是对UV-B辐射增强的适应,但是最终抑制了番茄幼苗的生长。