外源NO对PEG胁迫下苜蓿幼苗抗氧化酶及同工酶的影响

来源 :分子植物育种 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zhy724458069
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
为研究外源NO对聚乙二醇-6000(PEG)拟干旱胁迫下紫花苜蓿抗氧化酶活性及其同工酶的影响.本试验用一氧化氮供体硝普钠(SNP)或一氧化氮清除剂c-PTIO对干旱胁迫下紫花苜蓿幼苗进行处理,并采用分光光度法和聚丙烯酰胺凝胶电泳技术对抗氧化酶及其同工酶研究.结果 表明:SNP+PEG处理能显著提高紫花苜蓿幼苗的地上部干重和根干重,分别增加了100.00%、61.54%;而不同处理的SOD、POD、CAT活性都随着处理时间的延长呈现先升高后降低的趋势,在处理的第4天,SOD、CAT活性达到最大值,在处理的第6天,SOD活性达到最高.在处理的第4天,SNP+NO处理POD活性降低了32.18%,而POD、CAT活性升高了9.81%、43.37%,说明SNP能够通过不同程度影响抗氧化酶活性而缓解PEG对紫花苜蓿的氧化损伤.PEG+c-PTIO则抑制了紫花苜蓿幼苗的抗氧化酶活性.不同时间各处理紫花苜蓿幼苗POD同工酶都呈现9条酶带,其中P1、P5、P6酶带不同处理之间酶活性明显不同;SOD同工酶在处理过程中产生相对迁移率分别为0.610、0.470和0.345的3条酶带.PEG+SNP处理酶带颜色较深.而CAT同工酶形成了两条相对迁移率分别为0.322、0.259的酶带,各处理之间无明显的变化.说明外源SNP能有效的缓解PEG对紫花苜蓿幼苗造成的氧化损伤,促进植物的生长.本研究结果为紫花苜蓿的耐旱生理机制研究提供了一定的科学依据.
其他文献
本文回顾了塞曼减速器的工作原理。给出了两种类型的塞曼减速器的设计结构,通过比较理论模拟说明塔状塞曼减速器的收敛效果更好。实验上给出了塔状塞曼减速器的磁场分布。
为了明确甲基磺酸乙酯(ethy methan sulfonate,EMS)溶液浓度及处理时间对白桦种子发芽时间、发芽率以及幼苗生长的影响,本研究以白桦种子为供试材料,设置4个处理时间(3 h,5h,
2006年,中国计量科学研究院启动了原子时标改造项目。此项目目前仍在进行中。本文将介绍时标改造的目的和我们选择的技术方案,并具体说明了系统总体构成和时标算法。
NIM5可搬运激光冷却──铯原子喷泉时间频率基准,是中国计量科学研究院继NIM4钟(国家时间频率基准)独立研制的第二代喷泉钟。NIM5钟,2004年立项开始研制,于2007年1月开始频率
采用Hg灯激发囚禁在离子阱中的Hg离子,观察囚禁离子的荧光信号。通过缓冲气体冷却使得离子的动能减小,囚禁时间增加,同时也提高了信噪比。
想想看,意大利要征服阿比西尼亚,她的军队经过直布罗陀开过去呢,还是好望角?当然,不是这么走的!意大利的军队,离开那布勒斯四千公里,是可以的,如果离开凡乌(Vesuoe—那布勒
本文从单离子光频标与传统微波频标的主要不同点出发,分析了发展单离子光频标的根本原因以及主要指标的极限值。
数字器件经常用在时频测控中。但是数字器件本身是不是有一些没办法消除或者要花很大力气才能消除的致命缺点,而这些缺点将制约它在高精度时频测控中的应用,数字器件在时频测
本文给出了一个在二倍调制频率上具有极低噪声的微波倍频链,微波频率上£(164Hz)约-91dBc/Hz、£(274Hz)约-93dBc/Hz,实测结果表明:恒温高稳晶振输出10MHz与微波倍频链输出6840MH
本文结合本实验室研制的铷原子频标物理系统,讨论了微波腔、铷光谱灯和滤光方案等因素对物理系统信噪比的影响机理,在此基础上提出了铷原子频标物理系统的一般设计原则。