|本期目录/Table of Contents|

[1]李孝凯,沙伟,国春晖,等.低温胁迫对毛尖紫萼藓、东亚砂藓生理生化及光合特性的影响[J].江苏农业科学,2014,42(10):355-359.
 Li Xiaokai,et al.Effects of low temperature stress on physiological,biochemical and photosynthetic characteristics of Grimmia pilifera and Racomitrium japonicum[J].Jiangsu Agricultural Sciences,2014,42(10):355-359.
点击复制

低温胁迫对毛尖紫萼藓、东亚砂藓生理生化及光合特性的影响(PDF)
分享到:

《江苏农业科学》[ISSN:1002-1302/CN:32-1214/S]

卷:
第42卷
期数:
2014年10期
页码:
355-359
栏目:
资源与环境
出版日期:
2014-10-25

文章信息/Info

Title:
Effects of low temperature stress on physiological,biochemical and photosynthetic characteristics of Grimmia pilifera and Racomitrium japonicum
作者:
李孝凯 沙伟 国春晖 张梅娟
齐齐哈尔大学生命科学与农林学院,黑龙江齐齐哈尔 161006
Author(s):
Li Xiaokaiet al
关键词:
毛尖紫萼藓东亚砂藓低温胁迫渗透调节光合特性
Keywords:
-
分类号:
Q945.78
DOI:
-
文献标志码:
A
摘要:
研究低温胁迫对毛尖紫萼藓、东亚砂藓生理生化特性,以及解除胁迫后生理生化和光合特性的影响。结果表明,低温胁迫下,2种藓游离脯氨酸、可溶性糖含量显著上升;-20 ℃处理下,2种藓可溶性蛋白含量显著下降,其他低温胁迫下可溶性蛋白含量显著上升;解除胁迫后,随恢复时间的延长,2种藓可溶性糖、可溶性蛋白含量显著高于对照,实际光化学量子产额、电子传递效率显著上升,非光化学淬灭系数显著下降;低温胁迫下,2种藓能通过渗透调节物质的积累来提高植物抗逆性从而适应低温;在解除胁迫恢复过程中,2种藓类植物渗透调节物质及光合特性能够迅速恢复到正常生长状态,说明极端低温并没有对2种藓造成不可恢复的伤害,2种藓类植物均能够适应极端低温。
Abstract:
-

参考文献/References:

[1]谢晓金. 南京地区引种常绿阔叶树种的抗寒性研究[D]. 南京:南京农业大学,2005:28-46.
[2]吴玉环,程佳强,冯虎元,等. 耐旱藓类的抗旱生理及其机理研究[J]. 中国沙漠,2004,24(1):23-29.
[3]张晗,高永超,沙伟,等. 低温胁迫下紫萼藓科植物保护酶活性的变化[J]. 山东农业科学,2009(2):23-26.
[4]高峻风. 植物生理学实验技术[M]. 西安:世界图书出版社,2000:11-26.
[5]Yancey P H,Clark M E,Hand S C,et al. Living with water stress:evolution of osmolyte systems[J]. Science,1982,217(4566):1214-1222.
[6]Kuznetsov V V,Shevyakova N I. Stress responses of tobacco cells to high temperature and salinity:proline accumulation and phosphorylation of polypeptides[J]. Physiologia Plantarum,1997,100(2):320-326.
[7]李春霞,曹慧. 干旱对苹果属植物叶绿素荧光参数的影响[J]. 安徽农业科学,2008,36(31):13536-13538.
[8]孙景宽,张文辉,陆兆华,等. 干旱胁迫下沙枣和孩儿拳头叶绿素荧光特性研究[J]. 植物研究,2009,29(2):216-223.
[9]周秀杰,赵红波,马成仓. 硅对严重干旱胁迫下黄瓜幼苗叶绿素荧光参数的影响[J]. 华北农学报,2007,22(5):79-81.
[10]史玉炜,王燕凌,李文兵,等. 水分胁迫对刚毛柽柳可溶性蛋白、可溶性糖和脯氨酸含量变化的影响[J]. 新疆农业大学学报,2007,30(2):5-8.
[11]陈璇,李金耀,马纪,等. 低温胁迫对春小麦和冬小麦叶片游离脯氨酸含量变化的影响[J]. 新疆农业科学,2007,44(5):553-556,封2.
[12]Xin Z G,Li P H. Relationship between proline and ABA in the induction of chilling tolerance in maize suspension-cultured cells[J]. Plant Physiology,1993,103(2):603-617.
[13]曲弨琪,满秀玲,段亮亮. 低温胁迫对约书亚树幼苗叶片生理生化指标的影响[J]. 东北林业大学学报,2013,41(2):1-5.
[14]刘彤,祝佳媛,李鹏,等. 秋冬季自然降温过程中东北红豆杉幼苗的生理生化特性[J]. 北京林业大学学报,2013,35(2):51-56.
[15]杨凤翔,金芳,颜霞 .不同草莓品种抗寒性综合评价[J]. 果树学报,2010,27(3):368-372.
[16]陈虎,何新华,李晓强,等. 低温胁迫对龙眼幼树抗寒性的影响[J]. 广西农业科学,2010,41(1):7-10.
[17]邵文鹏. 几种常绿阔叶植物抗寒性研究[D]. 泰安:山东农业大学,2009:9-12.
[18]Wang X N,Chen S X,Heng Z,et al. Desiccation tolerance mechanism in resurrection fern-ally Selaginella tamariscina revealed by physiological and proteomic analysis[J]. American Chemical Society,2010,9(12):6561-6577.
[19]何云,李贤伟,李西,等. 2种野生岩生植物叶片可溶性蛋白含量对低温胁迫的响应[J]. 安徽农业科学,2008,36(18):7552-7553.
[20]吴娜. 卫矛属3种常绿阔叶树木抗寒性研究[D]. 保定:河北农业大学,2006:12-20.
[21]张守仁. 叶绿素荧光动力学参数的意义及讨论[J]. 植物学通报,1999,16(4):444-448.
[22]Rhodes D,Hanson A D. Quaternary ammonium and tertiary sulfonium compounds in higher plants[J]. Annual Review of Plant Physiology and Plant Molecular Biology,1993,44(1):357-384.
[23]Saneoka H,Nagasaka C,Hahn D T,et al. Salt tolerance of glycinebetaine-deficient and -containing maize lines[J]. Plant Physiology,1995,107(2):631-638.
[24]尹海龙,田长彦. 氮调控对盐环境下甜菜功能叶光系统Ⅱ荧光特性的影响[J]. 植物生态学报,2013,37(2):122-131.

相似文献/References:

[1]国春晖,沙伟,李孝凯.3种藓类植物旱后复水过程中生理特性的初探[J].江苏农业科学,2014,42(09):329.
 Guo Chunhui,et al.Preliminary study on some physiological characteristics of three moss species during rewatering process after long-time drought[J].Jiangsu Agricultural Sciences,2014,42(10):329.

备注/Memo

备注/Memo:
收稿日期:2013-11-14
基金项目:国家自然科学基金(编号:31070180、31270254)。
作者简介:李孝凯(1986—), 男,黑龙江佳木斯人,硕士研究生,研究方向为植物遗传学。E-mail:075lxk@163.com。
通信作者:沙伟,教授,研究方向为苔藓植物分子生物学和遗传学。E-mail:shw1129@263.net。
更新日期/Last Update: 2014-10-25