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黄瓜幼苗非结构性碳水化合物代谢对干旱胁迫与CO_2倍增的响应
被引量:
16
1
作者
董彦红
刘彬彬
+3 位作者
张旭
刘学娜
艾希珍
李清明
《应用生态学报》
CAS
CSCD
北大核心
2015年第1期53-60,共8页
以‘津优1号’黄瓜水培幼苗为试材,采用裂区设计,主区设大气CO2浓度(约380μmol·mol-1)和倍增CO2浓度(760±20μmol·mol-1)2个CO2浓度处理,裂区设无干旱胁迫、中度干旱胁迫和重度干旱胁迫3个水分处理(以PEG 6000模拟根际...
以‘津优1号’黄瓜水培幼苗为试材,采用裂区设计,主区设大气CO2浓度(约380μmol·mol-1)和倍增CO2浓度(760±20μmol·mol-1)2个CO2浓度处理,裂区设无干旱胁迫、中度干旱胁迫和重度干旱胁迫3个水分处理(以PEG 6000模拟根际干旱胁迫),研究了黄瓜幼苗非结构性碳水化合物代谢对干旱胁迫和CO2倍增的响应.结果表明:CO2倍增促进了黄瓜叶片中非结构性碳水化合物(葡萄糖、果糖、蔗糖、水苏糖)的积累,降低了渗透势,提高了黄瓜的耐旱性.在干旱胁迫处理过程中,叶片中蔗糖合成酶、可溶性酸性转化酶和碱性转化酶活性先上升后下降;根中可溶性酸性转化酶和碱性转化酶活性则逐渐上升,蔗糖磷酸合成酶活性先上升后下降.CO2倍增提高了蔗糖合成酶的活性而降低了蔗糖磷酸合成酶的活性,这两种酶和转化酶相互配合,促进了蔗糖的分解和抑制蔗糖合成,导致己糖积累,从而降低了细胞的渗透势,增强吸水能力.因此,CO2倍增能缓解干旱胁迫造成的不利影响,提高黄瓜的耐旱性,并且这种缓解效应在干旱胁迫严重时表现更为明显.
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关键词
黄瓜
CO2倍增
干旱胁迫
非结构性碳水化合物
原文传递
题名
黄瓜幼苗非结构性碳水化合物代谢对干旱胁迫与CO_2倍增的响应
被引量:
16
1
作者
董彦红
刘彬彬
张旭
刘学娜
艾希珍
李清明
机构
山东农业大学园艺科学与工程学院
作物生物学国家重点实验室
农业部黄淮海设施农业工程科学观测实验站
出处
《应用生态学报》
CAS
CSCD
北大核心
2015年第1期53-60,共8页
基金
国家自然科学基金面上项目(31471918)
中国博士后科学基金项目(201104646)
+3 种基金
国家"十二五"科技支撑计划项目(2012BAD11B01)
山东省自然科学基金面上项目(ZR2013CM008)
山东省高等学校科技计划项目(J14LF06)
旱区作物逆境生物学国家重点实验室开放课题(CS-BAA2013005)资助
文摘
以‘津优1号’黄瓜水培幼苗为试材,采用裂区设计,主区设大气CO2浓度(约380μmol·mol-1)和倍增CO2浓度(760±20μmol·mol-1)2个CO2浓度处理,裂区设无干旱胁迫、中度干旱胁迫和重度干旱胁迫3个水分处理(以PEG 6000模拟根际干旱胁迫),研究了黄瓜幼苗非结构性碳水化合物代谢对干旱胁迫和CO2倍增的响应.结果表明:CO2倍增促进了黄瓜叶片中非结构性碳水化合物(葡萄糖、果糖、蔗糖、水苏糖)的积累,降低了渗透势,提高了黄瓜的耐旱性.在干旱胁迫处理过程中,叶片中蔗糖合成酶、可溶性酸性转化酶和碱性转化酶活性先上升后下降;根中可溶性酸性转化酶和碱性转化酶活性则逐渐上升,蔗糖磷酸合成酶活性先上升后下降.CO2倍增提高了蔗糖合成酶的活性而降低了蔗糖磷酸合成酶的活性,这两种酶和转化酶相互配合,促进了蔗糖的分解和抑制蔗糖合成,导致己糖积累,从而降低了细胞的渗透势,增强吸水能力.因此,CO2倍增能缓解干旱胁迫造成的不利影响,提高黄瓜的耐旱性,并且这种缓解效应在干旱胁迫严重时表现更为明显.
关键词
黄瓜
CO2倍增
干旱胁迫
非结构性碳水化合物
Keywords
cucumber
(Cucumis
sativus)
doubled
C02
concentration
drought
stress
non
-
struc
-
tural
carbohydrates
.
分类号
S642.2 [农业科学—蔬菜学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
黄瓜幼苗非结构性碳水化合物代谢对干旱胁迫与CO_2倍增的响应
董彦红
刘彬彬
张旭
刘学娜
艾希珍
李清明
《应用生态学报》
CAS
CSCD
北大核心
2015
16
原文传递
已选择
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条
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引证文献
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