CO2加富与LED光配方对黄瓜幼苗生理特性的影响

来源 :山东农业大学 | 被引量 : 1次 | 上传用户:zhxg
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
目前,大气中CO2浓度迅速增加。而在设施栽培过程中,因环境相对封闭和覆盖物透光率影响,存在CO2浓度短缺以及光环境不足等问题,为了优化设施内光照和气体环境条件以培育壮苗,本试验以‘津优35号’黄瓜幼苗作为供试材料,采用裂区试验设计,主区因素为CO2浓度处理,分为大气CO2浓度(≈400μmol·mol-1)和加富CO2浓度(≈800μmol·mol-1)2个水平,裂区因素为光配方处理,分为白光(W)、红蓝光(RB=7:3)和红蓝光加UV-A(RBU=7:3+20μmol·m-2·s-1)3个水平,试验共6个处理,研究了CO2加富和LED光配方对黄瓜幼苗形态、光合特性、碳代谢、氮代谢、抗氧化等方面的影响,旨在探究CO2加富与LED光配方对黄瓜幼苗的生理特性的影响,为设施黄瓜集约化育苗的环境精准调控提供理论依据。主要结果如下:1、CO2加富降低RB和RBU处理下的株高,但增加幼苗的茎粗、叶面积和干鲜重,有利于干物质的积累。2、CO2加富显著提高RB和RBU处理下黄瓜幼苗叶片叶绿素含量以及光合碳同化关键酶的活性,提高黄瓜幼苗叶片的电子传递速率,从而提高幼苗的光合性能,进而提高黄瓜幼苗叶片内的非结构性碳水化合物的含量,为幼苗的生长提供更多的碳源。3、CO2加富和RBU处理可以显著提高SS、SPS以及NI、S-AI的活性,加速蔗糖的代谢转化,促进蔗糖在细胞间的传输,维持“库-源”平衡;此外,显著提高了EMP-TCA循环关键酶的活性以及中间代谢产物的积累,进而促进黄瓜幼苗体内的糖代谢速率,为其他代谢活动以及幼苗的生长提供充足的能量。4、CO2加富抑制了RBU处理下的硝态氮的还原,但是提高了RBU处理下的氮同化关键酶的活性,进而提高了黄瓜幼苗氮同化的进程,促进蛋白质、叶绿素等含氮物的合成,为其他的代谢途径提供所需要的酶或蛋白质。5、CO2加富和RBU处理可以显著提高SOD、POD、CAT、APX等抗氧化酶的活性以及渗透调节物质的含量,从而降低RBU处理下MDA及ROS的含量,减缓添加UV-A后对黄瓜幼苗所造成的氧化损伤。
其他文献
桃具有很高的营养和经济价值,深受人们喜爱。由于我国果树采用“上山下滩”的发展政策,加之近年来全球变暖导致的极端天气频率增加,使桃经常发生各类非生物胁迫,造成桃产量和品质下降,其中干旱胁迫最为常见且影响最为显著。在拟南芥中,NUDIX水解酶在多种生理生化过程中发挥重要的调节作用,如细胞稳态平衡、免疫调节和非生物胁迫反应等。然而在桃中关于NUDIX水解酶家族如何响应干旱胁迫的分子机制仍不清楚。本研究从
学位
类黄酮在植物中普遍存在而且发挥着多种生物学功能,主要包括黄酮醇、原花青素和花青素、黄酮类以及黄烷酮类等。而苹果果实中含有较高比例的、人体更易于吸收的游离类黄酮,因此在抗氧化、预防多种慢性疾病等方面都具有一定保健功效,也越来越受到广大消费者的青睐(陈学森等,2017)。苹果中花青苷的合成主要受MBW复合体调控,其中MYBs作为主效基因得到了广泛的研究。micro RNAs是由20~24个核苷酸组成的
学位
苹果是世界上最为重要的水果之一,其果皮颜色主要由花青苷含量决定。乙烯和茉莉酸在促进果实成熟的过程中也伴随着花青苷的快速积累,尽管两种激素促进花青苷合成的机制已有较多报道,但在果实成熟这一复杂过程中,两种植物激素在促进果实花青苷积累过程中是否存在互作仍不清楚,其相关机制也有待进一步探究。本研究中,我们发现乙烯信号途径基因Md ERF1B同时受乙烯和茉莉酸的强烈诱导。Md ERF1B作为花青苷合成的正
学位
氮素化肥为苹果生产做出了重要贡献,但不当施用也带来了利用率下降、成本增加和环境污染等问题。硝酸盐是氮素化肥的重要成员,平邑甜茶是一种优良苹果砧木,栽培苹果需要通过其砧木对硝酸盐做出反应。GRAS是植物特异转录因子,SCL29是GRAS家族SHR亚家族的成员,本研究在分析平邑甜茶对不同浓度硝酸盐差异反应的基础,对GRAS家族进行苹果全基因组分析,从平邑甜茶中鉴定出MhSCL29基因,并利用MhSCL
学位
黄瓜(Cucumis sativus L.)属于葫芦科(Cucurbitaceae)甜瓜属(Cucumis)一年生作物,是世界上最主要的蔬菜作物之一。但黄瓜中的各种病害对产量和质量造成了严重威胁。虽然杀菌剂可以减缓病害对生产的影响,但滥用杀菌剂使得各种病菌不断进化,导致其抗药性不断增强;且杀菌剂的滥用会污染土壤,也会在瓜果上造成农药残留,严重威胁着人类健康。所以培育抗病品种是最经济、安全、有效的措
学位
彩椒(Capsicum annuum L.)是我国主要的园艺作物,因其富含花青素具有丰富的营养和药用价值而深受消费者的喜爱。光照尤其光质是影响植物花青素生物合成的重要环境因子。研究表明,蓝光对植物花青素生物合成起着至关重要的作用。然而,关于蓝光对紫色彩椒采后果实花青素生物合成途径的调控作用及其内在分子机制尚不明确。因此,本研究以花青素含量丰富的紫色彩椒品种‘紫水晶’为试材,研究蓝光和白光照射对不同
学位
细胞Ca2+动态平衡与植物生命活动密切相关,植物类Na+/Ca2+交换蛋白(NCX-Like,NCL)是一类维持细胞Ca2+稳态的跨膜转运蛋白。本研究基于拟南芥NCL序列以及苹果、葡萄、草莓、桃和梨全基因组信息,分析了NCL家族特征,探讨平邑甜茶根系Mh NCL表达水平与细胞Ca2+浓度变化的关系,并利用Mh NCL-1转基因烟草和瞬时过表达平邑甜茶根系、钙敏感荧光探针和非损伤微测技术(NMT),
学位
根区土壤环境对桃树的生长至关重要,利用植物根际促生菌来改善土壤微生物环境,调控植物生长发育,已成为当今农业可持续发展的重要科学策略之一。荧光假单胞菌是一种重要的植物根际促生菌,对多种植物都具有调控生长的作用。桃树是我国重要的园艺作物,然而,荧光假单胞菌能否促进桃树的生长和对磷素的吸收利用,目前尚不清楚。本试验首先通过固体培养和液体发酵试验鉴定了三株荧光假单胞菌(PF87、PF70、PF32)的促生
学位
番茄(Solanum lycopersicum L.)是我国重要的茄果类蔬菜作物,在反季节栽培中易受到低温、高温等非生物胁迫的影响。研发轻简、经济、高效的植物抗逆诱导技术是重要的科学问题。本课题研究了冷等离子体种子引发(CP)在诱导番茄温度胁迫抗性中的作用效果及机理,得到以下结果:1.亚高温胁迫下,番茄幼苗的株高、茎粗、茎叶干质量、根干质量、根冠比和壮苗指数随着CP处理功率的增加呈现先上升后下降的
学位
黄瓜(Cucumis sativus L.)是我国设施主栽蔬菜,不耐低温,对冷敏感。嫁接是提高黄瓜耐冷性的重要农艺技术。为提升果实的商品性,近年来传统的的黑籽南瓜砧木逐渐被能去除黄瓜果面蜡粉的白(黄)籽南瓜所替代。研究表明,去果面蜡粉的砧木减少了嫁接黄瓜的硅吸收。由于硅与作物耐冷性密切相关,因此采用去果面蜡粉砧木嫁接的黄瓜耐冷性降低可能部分与吸硅能力下降有关。但关于砧木类型和硅调控黄瓜幼苗耐冷性的
学位