接種根內(nèi)球囊霉菌對(duì)Pb脅迫下煙草解毒效應(yīng)的研究
發(fā)布時(shí)間:2021-08-18 01:04
為了增強(qiáng)煙草的耐受性,減輕重金屬對(duì)煙草的氧化脅迫,解除Pb對(duì)煙草的毒害效應(yīng),本文以煙草(Nicotiana tabacum,Linn.)品種中煙100為材料,采用盆栽試驗(yàn),模擬Pb污染,研究接種根內(nèi)球囊霉菌(Glomus intraradice,GI)對(duì)不同Pb濃度(300 mg·kg-1和500 mg·kg-1)脅迫下煙草的各項(xiàng)理化指標(biāo)的影響,包括生長狀況的比較、根系侵染率、球囊霉素相關(guān)土壤蛋白含量(GRSP)、葉綠素含量、光合速率、根、莖、葉及土壤中Pb含量、過氧化氫(H2O2)含量、丙二醛(MDA)含量、超氧陰離子自由基(O2·-)產(chǎn)生速率、抗氧化酶(包括SOD、POD、CAT、APX)活性、丙酮醛(MG)含量、還原型谷胱甘肽(GSH)的含量以及酮醛轉(zhuǎn)位酶I(Gly I)的活性。旨在明晰接種根內(nèi)球囊霉菌對(duì)Pb脅迫下煙草的解毒效應(yīng)及解毒機(jī)制,主要研究結(jié)果如下:1.隨著Pb脅迫濃度的增加,對(duì)煙草生長狀況的影響逐漸加劇。不同濃度Pb脅迫條件下,煙草葉中Pb含量顯著增加,光合速率下降,葉綠素含量降低,...
【文章來源】:河南農(nóng)業(yè)大學(xué)河南省
【文章頁數(shù)】:47 頁
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
植物對(duì)重金屬耐性機(jī)理概括圖
圖 2 . 植物螯合素合成過程Fig.2 Synthesis process of phytochelatins,植物還能以 GSH 為原料由植物螯合素合酶(Phytochelatin synthase,P螯合素(Phytochelatins,PCs)[48]。PCS屬于金屬復(fù)合肽鏈家族(該肽鏈lu-Cys)n-Gly 結(jié)構(gòu))的一個(gè)種類,PCS代謝相關(guān)基因?qū)τ泻饘匐x子存在活表達(dá) PCs。PCs 的調(diào)控表達(dá)是植物體內(nèi)一個(gè)重要的應(yīng)對(duì)重金屬脅迫、解的機(jī)制,植物螯合素顧名思義能夠絡(luò)合重金屬形成無毒的螯合物,并被運(yùn)來,從而使細(xì)胞質(zhì)中重金屬離子濃度下降,有效緩解了植物重金屬脅迫造9-51]。土壤重金屬污染的途徑對(duì)土壤重金屬污染治理的方法有有物理電動(dòng)修復(fù)法、化學(xué)淋洗法以及移法等[52],但上述修復(fù)方法,均大量使用外源的物理、化學(xué)添加物,效果法原理本質(zhì)而言,都屬于改變土壤理化性質(zhì)。這些方法大多都是要大費(fèi)周中一些方法還有造成深層土壤和地下水二次污染的風(fēng)險(xiǎn)。最關(guān)鍵的一點(diǎn)是休耕,所以無法采取這些方法治理重金屬污染。因此,土壤修復(fù)技術(shù)的開
狀態(tài)[54-56]。.1 叢枝菌根真菌的類型與結(jié)構(gòu)通過對(duì)菌根的形態(tài)學(xué)和解剖學(xué)特征的分析,可將菌根分為三大類型:外生菌根Ectomycorrhiza)、內(nèi)生菌根(Endomycorrhiza)和內(nèi)外兼生菌根(Ectoendomycorrhiza)[枝菌根真菌(Arbuscular mycorrhizal fungi,AMF)在菌根真菌中最為常見,并且分布最屬于內(nèi)生菌根真菌,AMF 因菌絲入侵根部后在根細(xì)胞中形成泡囊和叢枝狀細(xì)胞的特殊而得名[58]。AMF 的結(jié)構(gòu)如圖 3 所示[59],在共生系統(tǒng)中的形成時(shí)期 AMF 結(jié)構(gòu)有所差異且功能上也有所不同。叢枝菌根真菌入侵根部形成的共生體的過程多是:先侵入到宿根系皮層細(xì)胞的間隙中,繼而穿過皮層細(xì)胞的細(xì)胞壁,然后在一定情況下原初菌絲形成泡囊、叢枝、根內(nèi)菌絲或(和) 根內(nèi)孢子等結(jié)構(gòu)并作用到細(xì)胞原生質(zhì)膜上,使真菌和之間的信息和物質(zhì)的傳遞與交換直接發(fā)生在細(xì)胞層面[60、61]。
本文編號(hào):3348873
【文章來源】:河南農(nóng)業(yè)大學(xué)河南省
【文章頁數(shù)】:47 頁
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
植物對(duì)重金屬耐性機(jī)理概括圖
圖 2 . 植物螯合素合成過程Fig.2 Synthesis process of phytochelatins,植物還能以 GSH 為原料由植物螯合素合酶(Phytochelatin synthase,P螯合素(Phytochelatins,PCs)[48]。PCS屬于金屬復(fù)合肽鏈家族(該肽鏈lu-Cys)n-Gly 結(jié)構(gòu))的一個(gè)種類,PCS代謝相關(guān)基因?qū)τ泻饘匐x子存在活表達(dá) PCs。PCs 的調(diào)控表達(dá)是植物體內(nèi)一個(gè)重要的應(yīng)對(duì)重金屬脅迫、解的機(jī)制,植物螯合素顧名思義能夠絡(luò)合重金屬形成無毒的螯合物,并被運(yùn)來,從而使細(xì)胞質(zhì)中重金屬離子濃度下降,有效緩解了植物重金屬脅迫造9-51]。土壤重金屬污染的途徑對(duì)土壤重金屬污染治理的方法有有物理電動(dòng)修復(fù)法、化學(xué)淋洗法以及移法等[52],但上述修復(fù)方法,均大量使用外源的物理、化學(xué)添加物,效果法原理本質(zhì)而言,都屬于改變土壤理化性質(zhì)。這些方法大多都是要大費(fèi)周中一些方法還有造成深層土壤和地下水二次污染的風(fēng)險(xiǎn)。最關(guān)鍵的一點(diǎn)是休耕,所以無法采取這些方法治理重金屬污染。因此,土壤修復(fù)技術(shù)的開
狀態(tài)[54-56]。.1 叢枝菌根真菌的類型與結(jié)構(gòu)通過對(duì)菌根的形態(tài)學(xué)和解剖學(xué)特征的分析,可將菌根分為三大類型:外生菌根Ectomycorrhiza)、內(nèi)生菌根(Endomycorrhiza)和內(nèi)外兼生菌根(Ectoendomycorrhiza)[枝菌根真菌(Arbuscular mycorrhizal fungi,AMF)在菌根真菌中最為常見,并且分布最屬于內(nèi)生菌根真菌,AMF 因菌絲入侵根部后在根細(xì)胞中形成泡囊和叢枝狀細(xì)胞的特殊而得名[58]。AMF 的結(jié)構(gòu)如圖 3 所示[59],在共生系統(tǒng)中的形成時(shí)期 AMF 結(jié)構(gòu)有所差異且功能上也有所不同。叢枝菌根真菌入侵根部形成的共生體的過程多是:先侵入到宿根系皮層細(xì)胞的間隙中,繼而穿過皮層細(xì)胞的細(xì)胞壁,然后在一定情況下原初菌絲形成泡囊、叢枝、根內(nèi)菌絲或(和) 根內(nèi)孢子等結(jié)構(gòu)并作用到細(xì)胞原生質(zhì)膜上,使真菌和之間的信息和物質(zhì)的傳遞與交換直接發(fā)生在細(xì)胞層面[60、61]。
本文編號(hào):3348873
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