高温胁迫下两种叶色四季秋海棠的生理生化响应研究

高温胁迫下两种叶色四季秋海棠的生理生化响应研究

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时间:2019-03-06

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1、ZhejiangA&FUniversityDissertationfortheDegreeofMasterStudyonPhysiologicalandBiochemicalResponsesofTwoKindsofBegoniasemperflorensinLeafColorunderHighTemperatureStressCandidate:ChangRen-jieAdviser:ZhuZhu—jun,ProfessorSpeciality:LandscapePlantsandOrnamentalHorticultureDateofSubmission:June

2、,2013iangA&FUniversityLin’an,zhejiangprovince,P.R.ChinaJune,2013独创性声明本人声明,所呈交的学位论文,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:粒论文使用授权的说明本人完全了解浙

3、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。口不保密,本学位论文属于不保密。吖(请在方框内打“√”)学位论文作者亲笔签名:聋垒五日期:圣监£:/9将狮亲笔躲弛魄日期:趔么矽中文摘要四季秋海棠(Begoniasempelflorens)是秋海棠科秋海棠属多年生草本植物,原产巴西,性喜温暖湿润气候,不耐曝晒,忌高温,生长最适温度为25℃左右。近年来,四季秋海棠被广泛地应用于布置各种花坛、广场,但由于其不耐高温,而长江

4、三角洲地区夏季持续高温20.40天,露地栽培不易越夏,增加养护管理成本。本论文通过电导率法结合Logistic方程测定了六个四季秋海棠品种的高温半致死温度,之后选用四季秋海棠红铜叶耐热品种‘邦德布’和绿叶热敏品种‘乐图’为材料,研究了四季秋海棠红绿叶品种遭受38*C高温逆境的植物形态和生理生化差异以及花色苷在其中发挥的作用,结果表明:1.六个四季秋海棠品种的高温半致死温度由高到低的排列顺序如下:‘邦德布’>‘鸡尾酒’>‘幻想’>‘超奥’>‘舞会’>‘乐图’。由四季秋海棠红铜叶品种的高温半致死温度均高于绿叶品种可初步推断:四季秋海棠红铜叶品种较耐热,四季秋海棠绿叶品种在

5、相同条件下较不耐热。这与各个品种的热害指数和相对电导率的测定结果基本一致。叶色可作为耐热性的一个判定指标。2.通过研究高温胁迫下红铜叶品种‘邦德布’和绿叶品种‘乐图’叶片的色素含量、光合特性、叶绿素荧光参数的差异,比较了两个品种的耐热性。随着高温胁迫时间的延长,‘邦德布’与‘乐图’相比,叶绿素怕的比例增加,苯丙氨酸解氨酶(PAL)活性受到的抑制程度较轻,具有较高的二氢黄酮醇还原酶(DFR)活性和较稳定的查尔酮异构酶(CHI)活性,花色苷含量也显著高于绿叶品种;PSII最大光化学效率(Fv/Fm)、天线色素光能转化效率(Fv’/Fm’)、PSII实际光化学效率(Y(Jl

6、1)和电子传递速率(ETR)受到高温胁迫的程度较轻,具有较高的热耗散能力(NPQ)和调节性能量耗散的量子产量(Y(NPQ))B⋯B够将过剩的光能耗散掉,受到的光损伤较低,而且光适应状态下PSII的光化学反应能力受到高温胁迫的抑制较轻:两个品种的净光合速率(A)的降低先由气孔因素引起后又有非气孔因素引起,但是‘邦德布’比‘乐图’具有较高的净光合速率(A)、气孔导度(Gs)和蒸腾速率(E),其受到抑制的程度较低。综合来讲,红铜叶品种‘邦德布’较绿叶品种‘乐图’耐热。3.研究了高温胁迫下红铜叶品种‘邦德布’和绿叶品种‘乐图’叶片抗氧化酶活性和抗氧化能力。随着高温胁迫时间的延

7、长,‘邦德布’与‘乐图’相比,超氧高温胁迫下两种叶色四季秋海棠的生理生化响应研究化歧化酶(SOD)活性受到高温抑制的程度较轻,具有更高的抗坏血酸过氧化物酶(APX)活性和更高更稳定的过氧化氢酶(CAT)活性,胁迫后期仍保持一定的自由基清除能力;高温胁迫后期,红铜叶品种‘邦德布’与‘乐图’相比,具有较高的DPPH自由基清除率和FRLAP值即具有较高的活性氧自由基清除能力和抗氧化能力,缓解了高温胁迫造成的氧化伤害。对于两个叶色不同的品种,其抗氧化能力的差异可能是由于花色苷和抗氧化酶系统共同作用的结果,花色苷是否在其中发挥主要作用这有待进一步研究验证。关键

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