羊草Fe2+、Zn2+营养的生理基础研究

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羊草,一种多年生禾本科赖草属植物;是欧亚大陆东部草甸草原及典型草原的重要建群种和放牧家畜主要野生饲草。羊草叶铁锌含量直接影响放牧家畜铁锌营养。目前,羊草铁锌依赖的生长规律和叶片Fe、Zn含量形成的规律未知。本论文对这两个问题进行了系统研究,为从分子水平深入研究Fe2+、Zn2+在植物中生长发育过程中的作用提供基础,最终实现满足家畜的铁锌营养需求。主要通过培养基和水培两种方式对不同时期的羊草进行实验,相关结果如下:(1)高浓度Fe2+(20×)培养基显著抑制羊草幼苗根叶生长、根毛发育和全苗Ca、Zn、Mg、K元素的积累。增加培养基中Zn2+、Ca2+、Mg2+、K+浓度,没有改变高浓度Fe2+对羊草幼苗生长的抑制作用。(2)缺Fe2+(0×)和高浓度Zn2+(20×)水培液显著抑制羊草成苗叶片生长和叶绿素含量;分别会促进羊草叶片中Zn、Mg、K和Ca、Mg、K元素的积累,同时均抑制Fe元素的积累。缺Fe2+(0×)水培液中增加Mg2+浓度,可以显著恢复缺Fe2+对羊草叶片生长的抑制,但没有改变叶绿素含量;高浓度Zn2+(20×)水培液中增加Fe2+浓度,可以恢复高浓度Zn2+对羊草生长的抑制作用。高浓度Fe2+(20×)水培液显著促进羊草成苗根叶的生长,同时抑制叶片中Ca、Zn、Mg元素的积累。(3)高浓度Fe2+(20×)培养基处理羊草幼苗48小时,根部过氧化物酶、超氧化物歧化酶、过氧化氢酶、高铁还原酶、抗坏血酸过氧化物酶、谷胱甘肽还原酶活性和丙二醛、脱氢抗坏血酸、还原性谷胱甘肽含量显著升高;同时烟酰胺合成酶与过氧化物酶基因表达量显著下调,植物类萌发素蛋白基因显著上调。缺Fe2+(0×)水培液处理羊草成苗48小时,叶片过氧化物酶、超氧化物歧化酶活性和脱氢抗坏血酸、还原性谷胱甘肽含量显著升高;根部无色花青素双加氧酶基因和交替氧化酶基因分别显著下调和上调。(4)缺Fe2+(0×)、高浓度Zn2+(20×)水培液处理羊草成苗,随着处理时间的增加,羊草净光合速率、呼吸速率、Fv/Fm、PSI光下实际光合量子产量和电子传递速率、PSII的最大光化学量子产量、电子传递速率和光化学淬灭系数呈现出显著的下降趋势;PSI供体侧限制引起的耗散、PSII调节性能量耗散的量子产额、非光化学淬灭系数显著升高。
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