三葉半夏光能利用效率及影響因子.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、半夏為天南星科多年生宿根草本植物,是我國重要的傳統(tǒng)藥用植物,由于人們的濫采濫伐和生態(tài)環(huán)境的改變,其野生資源瀕臨枯竭,人工栽培又面臨種質(zhì)混雜、品質(zhì)衰退、病害逐年加重及栽培技術(shù)不成熟等瓶頸問題,產(chǎn)量和品質(zhì)都得不到保證,遠遠不能滿足市場的需要。本課題以不同生態(tài)型的半夏為實驗材料,利用植物生理學(xué)和分子生物學(xué)的方法,系統(tǒng)研究了病毒侵染、強光和高溫等不同外部環(huán)境因子對半夏光合生理特征的影響,對不同生態(tài)型半夏光抑制及適應(yīng)性機理進行了深入探討。同時利用

2、AFLP技術(shù)對不同來源地半夏進行了聚類分析,發(fā)現(xiàn)半夏種質(zhì)一生理學(xué)特征--AFLP分子標記三者之間具有明確的對應(yīng)關(guān)系,為半夏種質(zhì)資源的篩選和優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)栽培措施的制定提供了理論依據(jù)。主要研究結(jié)果如下: 1.對不同來源地三葉半夏的病毒發(fā)生情況進行了統(tǒng)計調(diào)查,發(fā)現(xiàn)栽培半夏病毒感染較為普遍,有些半夏植株還存在CMV和SMV兩種病毒復(fù)合侵染現(xiàn)象,并呈現(xiàn)出明顯的地域性差異;栽培半夏品種病毒侵染率遠高于野生半夏樣本;感病半夏植株初期會出現(xiàn)輕微花葉

3、或斑駁癥狀,隨著病毒在植株體內(nèi)的累積,癥狀逐漸加重,葉片出現(xiàn)褪綠和皺縮現(xiàn)象,更嚴重者還會出現(xiàn)畸形甚至矮化等癥;病毒侵染使半夏葉片光合效率受到顯著抑制,感病植株的LSP、LCP、CCP和CSP都發(fā)生了一定程度地變化,其葉片的表觀量子效率(AQY)和羧化效率(CE)均顯著降低,最大光合效率也明顯下降;患病葉片PSII的潛在活性和原初光能轉(zhuǎn)化效率明顯降低,而QA還原程度增加;葉片的橫向異質(zhì)性也顯著加強,這可能與病毒分布的不均衡性有關(guān)。病毒的累

4、積降低了寄主植物葉片的光合速率和抗逆能力。 2.對高溫脅迫下半夏的生理學(xué)響應(yīng)進行了研究。結(jié)果顯示,30℃高溫脅迫使半夏葉片MDA含量顯著增加,對半夏葉片產(chǎn)生了一定程度的氧化傷害;高溫脅迫同時誘導(dǎo)了SOD、POD、CAT等抗氧化酶活性的升高,提高了葉片細胞的抗氧化能力,其實際光化學(xué)效率變化不顯著;35℃和40℃高溫下處為13-6h,半夏葉片的實際光化學(xué)效率顯著下降,PSII光能的捕獲效率顯著下降,PSII反應(yīng)中心由QA向Qs的電子

5、傳遞過程受到明顯抑制,影響了PSII的活性:脅迫溫度越高,在常溫下PSII光化學(xué)效率的可恢復(fù)比例也越低。 3.研究了強光對半夏光合能力的影響,結(jié)果顯示,陽生植物和陰生植物光合誘導(dǎo)時間、光合能力和非輻射熱耗散能力存在著明顯的種間差異:中午強光照射下半夏Pn降低,出現(xiàn)明顯的“午休”現(xiàn)象;AQY和Fv/Fm,顯著降低,暗示中午強光下PSII受到明顯的光抑制;全光照和遮蔭條件下半夏葉片AQY分別下降了35.0﹪和27.3﹪,F(xiàn)v/Fm比

6、值也分別下降了32.9﹪和14.9﹪。失活PSII反應(yīng)中心的數(shù)量在中午強光下也明顯增加;當(dāng)轉(zhuǎn)移到弱光條件時,失活的PSII反應(yīng)中心光化學(xué)活性能夠得以恢復(fù),表明失活是可逆的;實驗中的強光條件主要是增強了非光化學(xué)淬滅(qN)過程,而未對光合機構(gòu)造成不可逆的破壞;長期生活在較強光照環(huán)境中的栽培半夏對強光的適應(yīng)能力顯著高于野生品種。在種植過程中,適當(dāng)遮蔭處理對半夏的生長還是有利的。 4.通過對不同來源地半夏樣本的聚類分析和遺傳距離測定顯

7、示,半夏種內(nèi)DNA多態(tài)性高達32.1﹪,不同地域來源半夏種質(zhì)之間存在明顯的遺傳差異;對栽培條件完全一致的心形葉、橢圓形葉和披針葉三種不同生態(tài)型半夏的生理學(xué)研究進一步發(fā)現(xiàn),不同生態(tài)型半夏對特定的生長環(huán)境表現(xiàn)出了不同程度的適應(yīng)性,并且其形態(tài)特征、生長節(jié)律和光合生理特征及葉綠素?zé)晒鈪?shù)之間存在一定的連鎖關(guān)系;通過對三種生態(tài)型半夏的光合特征及葉綠素?zé)晒鈪?shù)的比較分析發(fā)現(xiàn),披針形半夏葉片在高光強下的實際光化學(xué)效率最高,高光強下通過熱耗散來加強自身

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