【摘 要】
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盐胁迫和干旱胁迫破坏西瓜幼苗的PSⅡ以及体内抗氧化系统,抑制西瓜幼苗的生长。而褪黑素一种广泛存在于植物各个器官的生物大分子,能抵抗植物所面对各种逆境条件,对于提高作
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盐胁迫和干旱胁迫破坏西瓜幼苗的PSⅡ以及体内抗氧化系统,抑制西瓜幼苗的生长。而褪黑素一种广泛存在于植物各个器官的生物大分子,能抵抗植物所面对各种逆境条件,对于提高作物的抗盐抗旱起着重要作用。本试验研究褪黑素预处理对盐和干旱胁迫下西瓜幼苗光合,荧光以及抗氧化性的影响,初步解释褪黑素缓解西瓜幼苗盐胁迫和干旱胁迫的机制。取得的结果如下:(1)盐胁迫显著降低实际光化学写效率(ΦPSⅡ),光化学猝灭(qP)和叶绿素含量,提高非化学光粹灭(NPQ),但是盐胁迫对西瓜幼苗最大光化学效率(Fv/Fm)没有显著影响,褪黑素处理下增加叶绿素的含量,减缓ΦPSⅡ,qP下降以及NPQ增加。说明褪黑素能保护叶绿体中的天线色素,使叶绿体能更有效的将光能转化为化学能,减少光能以热能的形式散失。(2)盐胁迫显著增加了西瓜叶片过氧化氢(H2O2)、丙二醛(MDA)含量和细胞膜相对离子渗透率(REL),同时降低了超氧化歧化酶(SOD),过氧化氢酶(CAT)以及过氧化物酶(POD)的活性,降低还原性抗坏血酸(AsA)和还原性谷胱甘肽(GSH)含量以及抗坏血酸过氧化物酶(APX)、单脱氢抗坏血酸还原酶(DHAR)、脱氢抗坏血酸还原酶的活性(MDHAR),增加脱氢抗坏血酸(DHA)和氧化性谷胱甘肽(GSSG)的含量,褪黑素逆转了这一情况,说明褪黑素可以通过促进西瓜幼苗抗氧化系统,降低西瓜膜质过氧化程度,进而提高西瓜抗盐性(3)PEG胁迫严重抑制了西瓜幼苗的光合作用,褪黑素减缓西瓜净光合速率(Pn),气孔导度(Gs),Fv/Fm,qP和ΦPS Ⅱ降低以及NPQ值的增加,说明褪黑素能增加PEG胁迫下西瓜幼苗增加光合电子传递效率,从而增加光能最大捕获效率,减少西瓜叶片的热耗散,维持西瓜叶片PSⅡ较高的光化学效率。(4)干旱胁迫增加西瓜幼苗叶片和根系丙二醛(MDA)含量,导致CAT、APX、DHAR、MDHAR活性降低以及AsA、GSH含量降低,褪黑素完全逆转了这一情况,说明褪黑素提高西瓜抗氧化系统的能力,进而提高西瓜幼苗的抗旱性。
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