【摘 要】
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土壤盐渍化即盐胁迫会破坏细胞的离子和渗透平衡,抑制植物生长和降低作物产量,是主要非生物胁迫之一。苹果是世界上主栽果树树种之一,但其耐盐性在落叶果树中属中等。选育耐盐碱苹果是提高苹果耐盐性的关键措施之一。前人研究大多集中在外源激素和不同的砧木或砧穂组合上,而选育新的苹果栽培品种鲜有报道。笔者课题组于2006年率先构建了新疆红肉苹果与栽培苹果品种的杂种分离群体并选育出新品种‘美红’苹果。本研究以‘美红
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土壤盐渍化即盐胁迫会破坏细胞的离子和渗透平衡,抑制植物生长和降低作物产量,是主要非生物胁迫之一。苹果是世界上主栽果树树种之一,但其耐盐性在落叶果树中属中等。选育耐盐碱苹果是提高苹果耐盐性的关键措施之一。前人研究大多集中在外源激素和不同的砧木或砧穂组合上,而选育新的苹果栽培品种鲜有报道。笔者课题组于2006年率先构建了新疆红肉苹果与栽培苹果品种的杂种分离群体并选育出新品种‘美红’苹果。本研究以‘美红’苹果及其母本‘嘎啦’苹果为材料探究其耐盐性。研究结果如下:1.对‘美红’和‘嘎啦’两种苹果苗在盐胁迫下的生理特性分析得出:‘美红’与‘嘎啦’两种苹果苗在300 mmol/L NaCl处理24d时间内,(1)叶片内叶绿素a、叶绿素b的含量和净光合速率都随着盐胁迫时间的增加呈现出下降的趋势,与盐胁迫时间成负相关,‘美红’苹果的下降幅度小于‘嘎啦’苹果的下降幅度;(2)叶片的相对电导率都随着盐胁迫时间的增加呈现出上升趋势,与盐胁迫时间成正相关,‘美红’苹果的上升幅度小于‘嘎啦’苹果的上升幅度;(3)叶片内H2O2的含量均随着盐胁迫时间的增加在开始阶段与时间成正比,之后一段时间保持在较高水平,‘美红’苹果H2O2的含量一直小于‘嘎啦’苹果H2O2的含量;(4)叶片内MDA的含量、SOD活性、POD活性和CAT活性都随着盐胁迫时间的增加呈现先升高后降低的趋势,‘美红’苹果中的MDA含量的上升幅度小于‘嘎啦’苹果中的MDA的上升幅度,‘美红’苹果中SOD活性较高于‘嘎啦’苹果,较长时间内能维持较高水平,盐胁迫的初期‘美红’苹果中POD活性和CAT活性显著增高并且在之后整个盐胁迫过程都维持在相对较高的水平,也高于‘嘎啦’苹果。2.对‘美红’和‘嘎啦’两种苹果苗在盐胁迫下的两种耐盐基因表达量分析得出:‘美红’与‘嘎啦’两种苹果苗在300 mmol/L NaCl处理24d时间内,‘美红’与‘嘎啦’两种苹果叶片中耐盐基因Md NHX1和Md SOS1的表达量都随着盐胁迫时间的增加呈现出先上升后下降的趋势,而‘美红’苹果叶片中耐盐基因的表达量在盐处理后明显高于与‘嘎啦’苹果苗的表达量。3.不同的苹果品种其耐盐性不同,对各种生理生长和耐盐基因表达量的指标分析得出:‘美红’苹果的耐盐性高于其母本‘嘎啦’苹果的耐盐性。
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