【摘 要】
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黄瓜是世界上栽培面积最大的蔬菜作物之一,在露地栽培和设施栽培中黄瓜易受到盐碱胁迫的影响。本试验以黄瓜为研究对象,以NaHCO3处理模拟碱性环境,以硝普钠(SNP)和吲哚乙酸(I
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黄瓜是世界上栽培面积最大的蔬菜作物之一,在露地栽培和设施栽培中黄瓜易受到盐碱胁迫的影响。本试验以黄瓜为研究对象,以NaHCO3处理模拟碱性环境,以硝普钠(SNP)和吲哚乙酸(IAA)分别作为外源NO和IAA供体,并且以cPTIO和NPA分别作为NO清除剂和IAA的极性运输抑制剂,采用Hoagland营养液栽培的方法,探究了不同浓度IAA对黄瓜碱胁迫的缓解效果以及外源NO和IAA在缓解黄瓜碱胁迫中的互作关系,并对其机理进行了初步探讨,以期为外源NO和IAA在提高黄瓜耐碱性中的应用提供一定的理论基础。主要研究结果如下:1.NaHCO3胁迫处理明显导致了黄瓜叶片黄化,降低了光合色素含量、净光合速率、PSII光化学效率、叶中K+含量、黄瓜幼苗根系活力及根中SOD等抗氧化酶活性,提高了Na+积累量、叶中活性氧的含量,显著抑制了黄瓜幼苗的生长;并且碱胁迫可诱导黄瓜幼苗根部NO的产生,显著提高黄瓜内源ABA的含量,而对内源IAA的影响因器官而异,降低了根部内源IAA含量,提高了茎和叶中内源IAA的含量。2.添加外源SNP和IAA均可显著缓解碱胁迫对黄瓜幼苗的伤害。其中0.01-1μmol·L-1外源IAA处理可显著增加黄瓜幼苗的生物量;使叶中Na+积累降低,K+积累增加,且IAA的缓解效果具有浓度效应,以μmol·L-1IAA处理的效果最好,而外源SNP处理以100μmol·L-1缓解效果最好。外源IAA缓解碱胁迫的效果能被cPTIO清除;而IAA极性运输抑制剂对外源NO缓解黄瓜碱胁迫的功能无显著影响,因此,NO作为IAA的下游信号在提高黄瓜幼苗耐碱性中起作用。同时,外源IAA可有效提高NaHCO3胁迫下黄瓜幼苗中内源IAA含量,降低内源ABA含量,而SNP对碱胁迫下黄瓜幼苗内源IAA含量影响不显著,对内源ABA含量的影响与外源IAA相似。添加cPTIO可有效的消除外源IAA对黄瓜幼苗内源ABA含量的影响,而对黄瓜幼苗内源IAA含量的影响因器官而异;NPA只可消除外源SNP对内源ABA含量的影响,对黄瓜幼苗内源IAA含量无显著影响。
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