四倍体、六倍体小麦穗部光合对水分胁迫响应的差异及其机制研究

来源 :2015全国植物生物学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:shiguanglai
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  干旱是影响小麦产量的重要因素之一,现在普遍认为小麦穗部光合对其最终产量具有重要贡献,并且与旗叶相比具有更强的耐旱性.为了比较不同基因型小麦穗部光合特性对灌浆期水分亏缺响应的差异,本研究选用四倍体小麦(野生二粒、栽培二粒),六倍体小麦(长旱58 和西农9871)作为供试材料,通过盆栽和田间控水方式,对不同倍性小麦灌浆期旗叶和穗部的光合特性进行了研究.结果显示,在两种实验条件下,四种供试小麦的旗叶光合速率均高于穗部,但旗叶光合与穗光合相比对水分胁迫更为敏感.另外,与六倍体小麦相比,四倍体小麦穗部具有较高的光合速率和较低的水分胁迫敏感性.通过对野生二粒和西农9871穗部与旗叶的光合关键酶活性、水分关系以及Δ13C 研究结果显示,水分胁迫明显降低了两种基因型小麦穗部和旗叶的Rubisco 活性、PEPCase 活性以及Δ13C值,干旱胁迫下小麦旗叶的相对含水量(RWC)明显降低,而小麦穗部的RWC与正常供水相比没有明显差异;在两种水分条件下小麦穗部的Rubisco 和PEPCase 活性均明显高于旗叶,而穗部各器官的Δ13C 值明显低于旗叶,但仍处于C3 作物范围内,并且小麦穗部与旗叶相比具有较高的RWC;与六倍体普通小麦相比,四倍体小麦穗部具有较低的Rubisco、PEPCase 活性和Δ13C 值,而具有较高的RWC.以上结果表明,四倍体小麦穗部较高的光合特性是由其具有较高的RWC 和WUE 决定的,而不是由于小麦穗部能够进行C4 代谢途径.
其他文献
Background: Plant basic leucine zipper(bZIP)transcription factors are one of the largest and most diverse gene families and play key roles in regulating diverse
会议
  Botrytis cinerea(B.cinerea)causes grey mold disease in food crops and horticultural plants.B.cinerea is suspected to kill the plant cells via secreted toxin
会议
会议
  Plastic glutamine synthetase(GS2)is a key enzyme responsible for the first step of ammonium assimilation.Although GS2 function has been studied in some dipl
会议
会议
  我们利用发根农杆菌遗传转化体系创制了玉米新种质材料,新种质材料表现为根系发达,簇生根丰富;内源激素明显提高,植株开花提前;茎秆化学成分分析发现新种质材料木质素含量、纤
会议
  Trichomes,small protrusions on the surface of many plants,can produce and store various secondary metabolic products.Artemisinin,a famous and potent medicin
会议
  葛根隶属豆科蝶形花亚科,多年生藤本,部分种具有肥厚块根,富含15%~25%淀粉、30 多种黄酮类物质和10 多种微量元素,是我国卫生部首批批准的药食同源两用植物.近年来人们需求量增
会议
  种子萌发及幼苗生长发育是植物生活史中重要环节,已证明ABA 抑制种子萌发及幼苗生长发育,钙离子参与该生长发育阶段对环境刺激的应答。前期通过酵母双杂交(Y2H)、双分子
会议
  番茄是我国南北方广泛种植的一种喜温蔬菜,极端温度胁迫能对其产量造成严重影响.研究表明,低温对植物光合机能破坏的关键部位是叶绿体类囊体膜上的PSII 反应中心,而它是
会议