“彩糯868”和“紫糯66”两种糯玉米适应低氮、磷营养胁迫及其机制研究

来源 :重庆三峡学院 | 被引量 : 2次 | 上传用户:xinguan701
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
河流、湖泊等水体的富营养化成为世界关注的焦点,是水污染治理的重要难题。导致水体富营养化的成因很多,如工业废水、生活污水的集中排放,农业中化肥的增施以及流失均能造成水体富营养问题的产生。因此,治理水体富营养化成为水质改善亟待解决的问题。为解决这一难题,过去主要集中在治理点污染源,但水质状况仍每况愈下,研究者们把关注的焦点转移到农业面源污染的控制以及治理上,除了从源头上减少氮肥磷肥的施用量外,耐低营养胁迫植物的使用也可以有效地控制农业面源污染问题。本论文主要是比较彩糯868和紫糯66糯玉米品种耐低营养胁迫的能力,以及研究低营养胁迫对两个品种糯玉米形态以及生理生化的影响。经实验研究以及数据分析得出以下结论:(1)随着低氮磷营养胁迫的增加,彩糯868糯玉米品种的干重先增加后降低,而紫糯66糯玉米品种的干重都降低。氮磷营养胁迫条件都使彩糯868和紫糯66的主根长度和根系活力降低,根冠比和侧根数增加。而随着低氮磷营养胁迫的增加,紫糯66根系活力先增加后降低。彩糯868的形态指标以及根系活力受到低营养胁迫的影响明显小于紫糯66。(2)随着低营养胁迫程度的增加,彩糯868和紫糯66糯玉米品种的丙二醛、辅氨酸含量而增加,而可溶性糖含量降低。低氮磷胁迫对彩糯868品种的可溶性糖含量的影响要大于对紫糯66品种的影响。(3)低氮磷胁迫后彩糯868和紫糯66品种糯玉米的过氧化氢酶活性、超氧化物歧化酶活性都增加。当氮或磷不变,随着磷或者氮比例下降,彩糯868过氧化物酶活性呈现先增加后下降的趋势。紫糯66叶片中过氧化物酶活性受低氮磷胁迫的影响而增加。彩糯868品种的过氧化物酶、超氧化物歧化酶受到胁迫的影响较紫糯66品种小一些。(4)彩糯868和紫糯66两种玉米幼苗叶片的酸性磷酸酯酶活性均随低氮磷胁迫的加重而增加,缺磷对酸性磷酸酶的活性的影响大于缺氮对酸性磷酸酯酶活性的影响。两种玉米幼苗叶片的硝酸还原酶活性均随低氮磷胁迫的增加而降低,低氮胁迫对硝酸还原酶活性的影响远大于低磷胁迫。彩糯868品种的酸性磷酸酶酶和硝酸还原酶活性受到胁迫的影响较紫糯66品种比大。(5)彩糯868和紫糯66糯玉米叶绿素含量随着磷或者氮元素的比例下降而减慢,氮元素缺乏对叶绿素含量的影响大于磷元素缺乏的影响,彩糯868品种的叶绿素含量受到胁迫的影响较紫糯66品种小。(6)彩糯868和紫糯66糯玉米的蒸腾速率、气孔导度和净光合速率均随着磷或者氮元素的比例下降而降低,氮元素缺乏的影响大于磷元素缺乏的影响,彩糯868品种的蒸腾速率和净光合速率受到胁迫的影响较紫糯66品种小,而蒸腾速率受到胁迫的影响较紫糯66品种大一些。
其他文献
以芦丁为底物,利用α-L-鼠李糖苷酶生物转化法生产异槲皮素成为当今研究的热点。但迄今为止发现的α-L-鼠李糖苷酶产生菌都有β-D-葡萄糖苷酶与(或)芸香糖苷酶活性,致使其专
目的:探讨膝关节充气造影多排螺旋CT扫描对诊断膝关节半月板撕裂的诊断价值。方法:每个关节腔内注入20-50ml空气后作CT扫描,将扫描所得数据输入工作站进行多平面图像重建(MPR)、最
本研究利用积分浊度仪(TSI3563),黑碳仪(AE21)和宽范围粒径谱仪(WPS)等仪器对山东地面城市站济南冬春季(2013年12月-2014年5月),农村背景站禹城夏季(2014年6月-7月),高山区域站泰山(2014
针对阳煤五矿通风系统复杂,通风路线存在漏风的现象,提出了采用示踪气体SF6测定8304工作面和8304高抽巷漏风技术研究。阐述了SF6测定的技术装备和漏风测定技术方案,进行了SF6
作为与人类生产活动的载体,土壤总是首先遭受到各种各样的污染破坏。在众多的污染中,土壤的重金属污染已经成为全世界所关注的热点。为了探寻北京市二环路两侧土壤重金属污染
<正>前段时间,有幸参加了陕西省委组织部和省旅发委在浙江举办的浙江大学·陕西省全域旅游培训班,通过教授专家讲解与现场考察观摩,零距离体验和感受了浙江全域旅游示范省创
冷水江市作为湖南省的能源、原材料基地和重要工业城市,土地矿产资源的利用与经济发展需求的矛盾日益凸显,加快推进发展方式的转变也尤为迫切。如何破解保护资源和保障发展的
中东地区首家专门为生活在社会底层、收入菲薄的穷人服务的银行近日将在埃及开业。阿拉伯儿童和发展理事会主席、沙特亲王塔拉尔&#183;阿卜杜&#183;阿齐兹在不久前召开的一次
为查明济南西部岩溶地下水有机物污染现状及原因,通过统计分析区内100件地下水有机物含量测试结果,有卤代烃、单环芳烃、氯代苯类、有机氯农药4类有机物检出;检出个数最多的
轻非水相液体(LNAPL)泄漏进入到地下环境中,首先在包气带中进行垂向迁移,到达毛细带后在地下水面以上形成饱和透镜体?准确预测LNAPL渗漏在包气带形成的透镜体厚度,对于LNAPL