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小麦和水稻是我国的两大主要粮食作物,提高小麦和水稻的产量一直是我国较为关注的问题之一。腐殖酸作为一种有机生长调理剂,因其具有增强光合作用、提高肥料的利用率,提高植物抗逆性,刺激植物生长等作用,在农业生产应用中深受欢迎。本试验以粳稻(Oryza sativa L. subsp. Japonica)淮稻5号、籼稻(Oryza sativa L. subsp. Indica)扬稻6号、小麦(Triticum aestivum L)扬麦5号为试验材料,采用不同稀释倍数的含腐殖酸的调理剂处理后,测定幼苗的生物量、可溶性糖含量、根系活力、抗氧化酶(SOD、POD、CAT)活性、叶绿素含量等参数。大田内在用腐殖酸调理剂喷施后,测定叶片的可溶性糖含量、抗氧化酶(SOD、POD、CAT)活性、剑叶叶绿素含量、叶绿素荧光参数、千粒重、每穗粒数以及籽粒的淀粉及可溶性糖含量。另外,使用Illumina HiSeqTM2500高通量测序技术,对腐殖酸调理剂处理的水稻、小麦幼苗地上部分样品进行转录组测序分析。主要得到如下的研究结果:1.含腐殖酸调理剂对小麦、水稻幼苗的株高、鲜干重、根的总长度、根系活力都有一定的促进作用,促进效果随着浓度的增高表现出先升高后下降的趋势,其中扬麦5号、扬稻6号、淮稻5号分别以500倍、1000倍、1500倍稀释液的促进效果最好。2.含腐殖酸调理剂处理后小麦、水稻幼苗叶片的可溶性糖含量和SOD、POD、CAT等抗氧化酶活性都有不同程度的下降,其中扬麦5号、扬稻6号、淮稻5号分别以500倍、1000倍、1500倍稀释液的作用效果最好。3.腐殖酸调理剂对大田小麦、水稻剑叶的叶绿素含量以及叶绿素荧光参数都有一定的促进作用,且萘乙酸和腐殖酸共同处理的促进效果较好。而且腐殖酸调理剂处理使大田小麦、水稻剑叶的可溶性糖含量、抗氧化酶(SOD、POD、CAT)活性有一定程度的降低,且萘乙酸和腐殖酸共同处理的下降程度最大。4.腐殖酸调理剂对大田小麦、水稻的每穗粒数和千粒重以及籽粒中淀粉和可溶性糖含量都有一定的促进作用,且萘乙酸和腐殖酸共同处理的促进效果更好。5.通过高通量转录组测序,筛选出水稻、小麦腐殖酸调理剂处理后差异表达的基因的个数分别为1472个、2606个。其中水稻有749个基因为上调差异基因,723个基因为下调差异基因。而小麦的有1813个基因为上调差异基因,793个基因为下调差异基因。GO富集分析结果表明水稻差异基因富集最显著的是在质体、薄膜、以及细胞等条目中。而小麦差异基因富集最显著的是在糖类代谢过程、抗氧化反应等条目中。KEGG富集分析结果表明差异表达基因在生物体多条pathway中都有作用,其中水稻富集差异基因最为显著的是氨基酸的生物合成、代谢等途径中。而小麦富集差异基因最为显著的则在生物合成、淀粉和蔗糖代谢和光合作用等代谢通路中。