杜鵑花冷馴化及光保護機制研究
發(fā)布時間:2020-12-26 21:21
杜鵑花屬(Rhododendron)物種極為豐富,地理分布廣泛,表型有落葉,也有常綠。國際上,通常將映山紅亞屬、羊躑躅亞屬和馬銀花亞屬的種和品種統(tǒng)稱為“azaleas”。其中,映山紅亞屬的種和品種特指為“evergreenazaleas”;通常將杜鵑花亞屬和常綠杜鵑花亞屬的種和品種稱為“evergreenrhododendrons”。在國內(nèi),evergreen azaleas的品種主要分布于長江以南地區(qū)(冬季最低溫度0℃左右),冬季耐低溫能力成為制約其廣泛的園林應(yīng)用的重要環(huán)境因素之一;Evergreenrhododendrons主要分布于高山冷涼地區(qū),因此又俗稱它們?yōu)椤案呱蕉霹N”。它們冬季耐寒性較強,但光脅迫是其越冬的另一挑戰(zhàn)。光保護作用對耐寒性的影響機制尚不清楚。研究冷馴化過程的生物學(xué)機制有利于杜鵑花的抗逆育種和廣泛的園林應(yīng)用。本文選擇了 evergreenazaleas的10個品種,對自然越冬條件下的耐寒性及脫冷馴化特點進行比較分析。接著從中選擇一個耐寒性最強的品種’埃爾西李’,通過生理生化指標(biāo)和轉(zhuǎn)錄組學(xué)分析對其冷馴化機理進行深入研究。并以evergreen rhododendro...
【文章來源】:浙江大學(xué)浙江省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:171 頁
【學(xué)位級別】:博士
【部分圖文】:
圖2.1試驗地B最高氣溫#最低氣溫的變化情況??黑色虛線代喪取祥日期(丨月6日,I月22日,2弓9E,?2月24日,3月14曰和3弓31日)??
2.1.2.3數(shù)據(jù)分析??用“Gompertz”?“S”型回歸曲線(Lim?and?Arora,?1998)計算葉片半致死溫度??(LT5C,即導(dǎo)致葉片50%傷害率時的溫度)(圖2.3)。用Excel?2016計算葉片耐??寒性多項式回歸曲線方程。脫冷馴化速率的計算方法是:ALT50/AT,分子代表??兩個相鄰取樣時期的葉片半致死溫度差,分母代表兩次取樣的時間間隔。單因素??方差分析(One-way?analysis?of?variance,?one-way?ANOVA)和?Fisher’s?LSD?用于??計算半致死溫度及生理指標(biāo)5%水平的顯著性差異。皮爾遜相關(guān)性分析(Pearson’s??correlation)用于計算各生理指標(biāo)及葉片耐寒性間的相關(guān)性。??100??90?-?^??^??so?-??^?7。_?/??匕?60?.?/??1??7??§?40_?丨\??一?30-?/?'??20?-?尸??10?-?/??0^--.乂T-土__,__,__,??4?0?-5?-10?-15?-20?-25?-30??Temperature?(e?C)??圖2.3“Gompert2:”法計萆2014年2月24日‘紫蝴蜾’葉片半致死溫変??最大受傷軎程度(=92.4%)與最小受傷害程度(0%)的中點(46.2%),即50%受傷害程度時??的溫度,定義為半致死溫度(LT50)??Fig.?2.3?Freeze-thaw?injury?sigmoid?response?for?leaves?of?tZihudie
?露啪榛ǖ模保案銎分幟禿?員冉霞巴牙溲被?芯浚崳?在2月9日葉片耐寒性達到最大)葉片耐寒性也在1月22日時達到最大。脫冷??馴化過程中,葉片可溶性總糖含量逐漸下降,到3月31日達到最低含量(圖2.5)。??“耐寒性強”組的可溶性總糖含量范圍是95.7mg.gi?(10個品種中的最大值)到??74.7?mg.g'平均值為87.9?mg.g—1!秃匀酢苯M的可溶性總糖含量范圍是84.3??mg.g-1到60.2?mg.g-1?(10個品種中的最小值),平均值為75.8?mg.g」。葉片可落??性總糖含量與葉片耐寒性呈正相關(guān)(表2.4)。??120-j?I—J?6?Jan.?CEE3?22?Jan.?h=d?9?Feb.??24?Feb.?Z7P7X?14?Mar.?5SS3?31?Mar.??liiiilli??twuwrltuii?T)?hu?>u??Lsr??Bucciu'*?'Shi\iUKluJuan??、+udaizUirMUf:?*Zhi?>u>gyu*n?VJluwlip*??ZiV
本文編號:2940476
【文章來源】:浙江大學(xué)浙江省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:171 頁
【學(xué)位級別】:博士
【部分圖文】:
圖2.1試驗地B最高氣溫#最低氣溫的變化情況??黑色虛線代喪取祥日期(丨月6日,I月22日,2弓9E,?2月24日,3月14曰和3弓31日)??
2.1.2.3數(shù)據(jù)分析??用“Gompertz”?“S”型回歸曲線(Lim?and?Arora,?1998)計算葉片半致死溫度??(LT5C,即導(dǎo)致葉片50%傷害率時的溫度)(圖2.3)。用Excel?2016計算葉片耐??寒性多項式回歸曲線方程。脫冷馴化速率的計算方法是:ALT50/AT,分子代表??兩個相鄰取樣時期的葉片半致死溫度差,分母代表兩次取樣的時間間隔。單因素??方差分析(One-way?analysis?of?variance,?one-way?ANOVA)和?Fisher’s?LSD?用于??計算半致死溫度及生理指標(biāo)5%水平的顯著性差異。皮爾遜相關(guān)性分析(Pearson’s??correlation)用于計算各生理指標(biāo)及葉片耐寒性間的相關(guān)性。??100??90?-?^??^??so?-??^?7。_?/??匕?60?.?/??1??7??§?40_?丨\??一?30-?/?'??20?-?尸??10?-?/??0^--.乂T-土__,__,__,??4?0?-5?-10?-15?-20?-25?-30??Temperature?(e?C)??圖2.3“Gompert2:”法計萆2014年2月24日‘紫蝴蜾’葉片半致死溫変??最大受傷軎程度(=92.4%)與最小受傷害程度(0%)的中點(46.2%),即50%受傷害程度時??的溫度,定義為半致死溫度(LT50)??Fig.?2.3?Freeze-thaw?injury?sigmoid?response?for?leaves?of?tZihudie
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本文編號:2940476
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