多效唑对干旱胁迫下毛竹实生苗生理生态学特性的影响

多效唑对干旱胁迫下毛竹实生苗生理生态学特性的影响

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1、分类号S795密级公开UDC630硕士学位论文多效唑对干旱胁迫下毛竹实生苗生理生态学特性的影响作者姓名:杨丽芝指导教师:应叶青教授学科专业名称:森林培育研究方向:竹林培育与利用所在学院:林业与生物技术学院论文提交日期:2017.04浙江农林大学2017年4月5日ZhejiangAgriculture&ForestryUniversityMasterDegreeThesisEffectsofPP333onPhysiologicalandecologicalcharacteristicsofPhyllostachysedulisSeedlingsunderDroughtStressCa

2、ndidate:YangLizhiAdviser:YINGYeqing,ProfessorSpecialty:SilvicultureDateofSubmission:April5,2017ZhejiangA&FUniversityLin’an,zhejiangprovince,P.R.ChinaApril,2017独创性声明本人声明,所呈交的学位论文,是在指导教师指导下,通过我的努力取得的成果,并且是自己撰写的。尽我所知,除了文中作了标注和致谢中已经作了答谢的地方外,论文中不包含其他人发表或撰写过的研究成果,也不包含在浙江农林大学或其他教育机构获得学位或证书而使用过的材料。与我一

3、同对本研究做出贡献的同志,都在论文中作了明确的说明并表示了谢意。如被查有严重侵犯他人知识产权的行为,由本人承担应有的责任。学位论文作者亲笔签名:日期:论文使用授权的说明本人完全了解浙江农林大学有关保留、使用学位论文的规定,即学校有权送交论文的复印件,允许论文被查阅和借阅;学校可以公布论文的全部或部分内容,可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。保密,在年后解密可适用本授权书。□不保密,本学位论文属于不保密。□(请在方框内打“√”)学位论文作者亲笔签名:日期:指导教师亲笔签名:日期:摘要本研究以1年生毛竹实生苗为试验材料,试验设置2个多效唑浓度(0mg/L、40mg/L)和3个水分

4、处理(75%田间持水量的正常水分处理,50%田间持水量的中度干旱处理,35%田间持水量的重度干旱处理)互作共6个处理,研究不同干旱水平下多效唑对毛竹实生苗叶片的光合特性、渗透调节物质、保护酶、非结构性碳水化合物(NSC)含量及相关合成酶、根系活力、NPK含量、碳氮比、叶绿体超微结构、气孔扫描、高增量、生物量等的影响,并进一步研究多效唑、水分处理互作对毛竹实生苗的生长特性、生理生化指标的影响,探讨毛竹实生苗对多效唑、水分处理互作的响应机制。为毛竹实生苗的高效栽培提供一定的理论基础和技术支撑。本研究主要有以下结果:(1)随干旱强度增加以及干旱时间的延长,毛竹实生苗叶色逐渐变淡,叶绿素a

5、、叶绿素b、类胡萝卜素、叶绿素a/b、叶绿素总含量显著下降,Pn、Tr、WUE显著下降,Ls显著上升,ΦPSII、ETR、NPQ及qP显著降低,干旱引起叶绿素降解的同时,还能抑制光合原初反应阶段,从而引起光合电子传递链受阻,光合能力下降;多效唑处理显著提高了叶片光合色素含量和PSⅡ反应中心的开放程度,加强了对光能的利用率,以及提高了ETR值,说明光合电子传递效率得到提高,光合速率加强,Pn得到显著提升。(2)干旱后期毛竹实生苗叶片进行非气孔因素的光合作用,叶绿体中的内囊体开始松散,由于膜脂过氧化程度加深,导致嗜锇颗粒显著增加,光合产物运输受阻,导致淀粉粒积累;PP333处理能保护叶

6、绿体的完整性,保证叶片进行正常气孔因素的光合作用,合成更多的光合产物,以淀粉粒的形式存储在叶绿体内,但随着干旱的加深,淀粉粒减少,可能由于淀粉分解为可溶性糖等参加植物的渗透调节,抵御干旱带来的伤害。(3)随干旱强度增加以及干旱时间的延长,毛竹实生苗通过主动积累游离脯氨酸、可溶性蛋白等渗透调节物质,维持细胞膨压,叶片的相对含水量降低,吸水和转化效率下降,保水能力下降,MDA显著上升,引起活性氧的积累,在干旱14天时,CAT和POD活性开始下降,在干旱21天时,SOD、POD、CAT酶活显著下降,抗氧化系统的防御能力下降;PP333处理显著提高了毛竹实生苗渗透调节物质,在处理7天、I1

7、4天、21天的P2W3处理下达到最大值,叶片的相对含水量显著提高,说明多效唑有利于提高毛竹调节自身水分平衡的能力,MDA含量显著下降,多效唑处理显著提高了保护酶的活性,在干旱21天时,未能改变其下降的趋势。(4)随干旱胁迫强度的加深,毛竹实生苗叶片和根系中可溶性总糖、蔗糖、果糖含量显著增加,在重度干旱下,上升幅度最大,干旱胁迫下多效唑处理使淀粉含量显著下降,但可溶性总糖、果糖、蔗糖含量显著提高,均在P2W3处理下达到最大值;淀粉水解为可溶性糖,不但可以降低细胞水势,也

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