水分胁迫对不同进化型小麦抗氧化与叶绿素荧光的影响

来源 :中国科学院教育部水土保持与生态环境研究中心 中国科学院水利部水土保持研究所(中国科学院教育部水土保持与生态环境研究中心) | 被引量 : 0次 | 上传用户:yu_jixing
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水分胁迫对不同进化小麦抗氧化与叶绿素荧光的影响干旱条件下,植物体内活性氧的迸发是影响植物正常生长发育以及生理代谢的一个重要因素。本实验利用盆栽水分胁迫模拟干旱条件,通过对6 种不同进化型小麦活性氧含量和抗氧化酶活性变化,以及叶绿素荧光所反映的水分胁迫下小麦光合功能变化的研究,探讨水分胁迫对光合功能影响的机理,主要得到了以下的结论: 1.水分胁迫显著的诱导了小麦叶片超氧阴离子自由基含量上升,且这6 种小麦超氧阴离子自由基含量增加的幅度均为野生型高于栽培型,一粒小麦高于二粒小麦。同时,水分胁迫亦导致了小麦SOD 活性上升,但SOD 活性增幅却是栽培型高于野生型,二粒小麦高于一粒小麦。结果显示在清除活性氧能力方面栽培型小麦要强于野生型小麦,二粒小麦要强于一粒小麦。这表明相对于野生型小麦,栽培型小麦表现出较强的抗氧化能力,二粒小麦抗氧化能力强于一粒小麦。 2.水分胁迫对于小麦旗叶暗适应条件下的叶绿素荧光参数Fo、Fm 和Fv/Fm没有表现出明显的影响作用,但是水分胁迫对光适应条件下的Fm’、Fv’/Fm’影响较为明显;同时在水分胁迫下,小麦旗叶光适应下的最小荧光Fo’和小麦旗叶叶绿素荧光光化学淬灭系数qP 的变化很小,而小麦旗叶叶绿素荧光非光化学淬灭系数qNP 大幅上升。这表明水分胁迫并没有对小麦PSⅡ反应中心造成不可逆转的伤害,水分胁迫导致Fv’/Fm’下降和qNP 上升的主要原因在于水分胁迫对小麦PSⅡ的光能分配以及天线色素激发能向PSⅡ反应中心的传递产生了影响,导致从PSⅡ氧化侧向PSⅡ反应中心的电子传递受到影响。 3.水分胁迫显著的抑制了小麦光合系统PSⅡ原初电子供体向PSⅡ反应中心的电子流动,同时小麦的光合速率在水分胁迫下下降,表明水分胁迫诱导小麦光抑制的发生。不同进化型的小麦在水分胁迫下光合速率的变化不相同,这表明了不同小麦光抑制诱导的水分条件并不一致。 4.比较不同小麦的超氧阴离子自由基含量与PSⅡ非光化学淬灭系数qNP 之间的相关性,qNP 变化较大的小麦品种,其超氧阴离子自由基含量增幅较小;反之,qNP 变化小的品种,其超氧阴离子自由基含量增幅则较大。结果表明了植物可通过激发能的非光化学热耗散影响活性氧的产生,在强光照射下,过量激发能以热能形式耗散,不进入光合系统的电子传递,减轻了对光合系统的胁迫压力,从而使得PSⅠ电子传递链末端超氧阴离子自由基产量也减小。植物可通过两者之间的相互作用,共同调节光能的利用和光合系统PSⅡ和PSⅠ之间的电子传递平衡。
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