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1、林业科学现代农业科技2010年第l0期臭氧浓度升高对银杏抗氧化能力的影响于涛(辽宁省农业科学院环能所,辽宁沈阳110161)摘要利用开顶气室(OTC)研究臭氧浓度升高条件下对银杏叶片抗氧化系统的影响。结果表明:在整个生长季里臭氧浓度升高的条件下。银杏叶片的外渗电导率和MDA含量上升,H202含量一直呈上升趋势,外渗电导率与MDA之间存在着极显著的正相关。长时间臭氧浓度升高造成了银杏叶片抗氧化系统的失衡,加剧了脂质过氧化的作用,引起了膜透性的增加,导致活性氧的积累,对银杏叶片正常的生理生化作用产生了重要
2、的影响。SOD含量开始被诱导升高,而后随着时间的延长呈下降趋势。臭氧浓度升高对植物产生的影响具有一定的复杂性.短期氧化胁迫作用会表现出一定的适应性,而在长期作用下就会对植物的抗氧化系统产生负面效应。关键词臭氧:高浓度;银杏;抗氧化能力中图分类号$792.95文献标识码A文章编号1007—5739(2010)10—0186一O1臭氧作为一种强氧化剂。使植物在代谢的过程中产通人高浓度臭氧,9月30日停止供气。整个处理期内管理方生有毒的活性氧。为减轻活性氧的伤害,植物体形成完善的法相同.箱内水肥条件适宜.无
3、病虫害及杂草等。从6月20活性氧清除系统。包括抗氧化酶系统和抗氧化剂两大类,它日开始,每间隔10d取样1次。每次取样在9:00左右,选取们之间相互协调。使植物细胞活性氧的产生和清除维持动银杏植株上部的全展叶片,进行各项生理生化指标的测定。态平衡【。2结果与分析1材料与方法2.1臭氧浓度升高对银杏叶片细胞膜透性的影响渗0目1.1试验地概况试验表明,在臭氧浓度升高的条件下,银杏叶片的外渗试验区位于沈阳市树木园(41。46N,123。26E),是沈阳电导率随着通气时间的延长而增加。但在通气前10d变化市人口
4、密集的商业中心地带。并不明显,在30~50d之间与对照间的差异明显增大,尤其1.2试验设备在50d时处理叶片的外渗电导率增幅最大,达到46.29%。试验主要设备包括6个结构和性能完全相同的开顶箱在60d左右变幅逐渐减小,但60d后又进一步加大,在90(OTC)(直径4.0m,高3.0m,室壁上部向内呈45。斜面,玻璃d后达到最大值,与对照的差异性明显增大。室壁的正八边形,气室间间距4.0m);臭氧发生器(GP一5J,2.2臭氧浓度升高对脂质过氧化的影响国产)、臭氧传感器(S一900,新西兰)(用于监控
5、开顶箱内臭在整个试验过程中,高浓度臭氧处理的银杏叶片MDA氧浓度);温湿度传感器(采集开顶箱内温湿度数据);数据含量始终高于对照,从取样开始变化就很明显,但在50~60分析与自动控制充气系统。d之间,变化幅度缩小变幅不再明显,而之后又逐渐扩大变1.3试验设计化。不同取样期MDA含量的变幅分别为44.29%、52.35%、试验设2个处理:高浓度臭氧((80~8)nmoUmo1),以自44.71%、42.34%、16.45%、17.70%、57.72%、94.68%、49.45%然臭氧浓度作对照(约45n
6、mo~mo1)。在整个试验期间气室(图1),在80d左右时变幅达到最大值。内实际臭氧浓度控制稳定在(80~8)nmoUmol范围内。1.4测定方法1.4.1脂膜相对外渗电导率的测定。按文献I引的方法测定外渗电导率。1.4.2丙二醛(MDA)含量的测定。用硫代巴比妥酸(TBA)方法测定,参照文献刚。1.4.3超氧自由基(O2-)含量的测定。称取0.5g新鲜叶片,用5mL50mmol/L磷酸钠盐缓冲液(pH值7.8)研磨至匀浆,4℃15000r/min离心20min,上清液为提取液。取0.5mL提取液中加
7、入0.5mL50mmol/L磷酸缓冲液(pH值7.8),1mLlmmol/L盐酸羟胺,摇匀,25℃温浴1h,然后再加入1mL17mmol/L对氨基苯磺酸和1mL7mmo1]L萘胺混匀,25℃通气时间//d温浴20min,然后测定反应液波长530nln处光密度值,计图1臭氧浓度升高对银杏叶片MDA含量的影响算超氧自由基产生速率,参照文献。2-3膜透性的变化与脂质过氧化的关系1.5管理与测定对大豆叶片外渗电导率和MDA含量分析表明,在臭氧试验选取银杏(六年生)为试验对象。每个气室内栽植浓度升高的条件下,二
8、者之间的相关性不显著(图2)。膜透银杏l5株,于4月初将其移栽在开顶箱内,待新移栽的树性的变化趋势与MDA含量的变化趋势一致。可以看出,苗恢复后,从6月10日开始每日8h(8:00-16:00)不间断MDA含量的变幅要大于外渗电导率的变幅,说明在该处理收稿日期2010—04—26(下转第192页)186林业科学现代农业科技2010年第1O期1次或2d淋水1次,15~30d种子基本发芽完毕,此时可以木移栽后和点播法苗木出土后l~2d每隔10d喷1次等量陆续
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