320不同盐度条件下湿生植物大米草的生长及生理生化指标变化的研究.doc

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不同盐度条件下湿生植物大米草的生长及生理生化指标变化的研究 章竞子 ,陈城,吴明,田寅辉,常福辰 (南京师范大学生命科学学院,江苏南京210097) 摘要:研究了大米草在低NaCl盐度(0-26.726%)的条件培养下,其根系活力,可溶性蛋白含量,谷胱甘肽(GSH)含量,超氧化物岐化酶(SOD)活性,丙二醛(MDA)含量及过氧化氢酶(CAT)活性的变化。研究结果表明,SOD、CAT活性和GSH含量以及可溶性蛋白含量在NaCl为10g/ L浓度下均具有一个峰,与正常海水(NaCl浓度为26.726g/L)培养条件下所得结果相近;而在NaCl为0g/ L浓度下,除丙二醛(MDA)含量达到最高值外,其余各项指标均较低。因此,大米草的最适盐度在1%左右,盐度为0g/ L时最不适合大米草的生长。 关键词:大米草,盐度胁迫,生理生化指标 0 引言 大米草属多年生植物大米草(Spartina anglica)于1963年由南京大学钟崇信教授从英国引入我国[1,2], 1979~1980年最先在福建、江苏海滨试种,初衷是抵御风浪、保滩护岸,同时用于生产饲料和用作造纸原料。在后的20年中大米草得到推广发展,从辽宁锦西向南沿中国海岸到达广西海滩,到1985年至少栽培有3万公顷以上21(27[3]。大米草作为先锋植物在滩涂定居并扩展后,可使土壤盐度降低,更适合其他耐盐性略低于先锋植物的其他植物生长。证明大米草具有明显的生态效应与经济效应。 大米草的引进使滩涂被有效利用,并为周围居民带来一定经济收益。然而,因密集生长抗逆性与繁殖力极强大米草已遍布沿海80多个县,形成优势种群,威胁红树林。80%。根据Mocledon的人工海水配方(盐度3.34%)禾本科大米草属多年生草本宿根植物株高一般为30—70厘米,最高可达1米多。根系发达,茎秆直立、坚韧、不易倒伏。基部腋芽可萌发新蘖和生出地下茎,在土层中横向生长,然后弯曲向上生长,形成新株。叶互生,表皮细胞具有大量乳状突起,使水分不易透入;叶背面有盐腺,根吸收的盐分大部分由这里排出体外。圆锥花序,长10—35厘米,由4—15枚直立的总状花序组成;小穗含1小花,长14—18毫米。5—11月陆续开花,10—12月结实,结实率低。成熟种子易脱落,无休眠期,可被潮水漂流扩散至远近各处。种子失水即死、故主要用分株进行无性繁殖。大米草具有很强的耐盐、耐淹特性,能在其他植物不能生长的潮水经常淹到的海滩中的潮带栽植成活因它是湿生植物,故耐旱能力差。在海水淹没时间太长、缺少光照的低滩不能生存。大米草密集成草丛,即可抵挡较大风浪。它既能生于海水盐土,也适应在淡水中性土、软硬泥滩、沙滩上生长。分蘖力特别强,在潮间第1年可增加几十倍到100多倍,几年便可连片成草场。耐高温,草丛在气温40—42时,若水分充足仍能分蘖生长。不耐倒春寒,当夜温骤降到-10多度时,将被冻死。耐石油、朵酚油的污染,能吸收汞及放射性元素铯、锶、镉等。大米草适生于海滩潮间带的中潮带,在风浪太大的侵蚀滩面则不能扎根。连根和地下茎挖出, 2.1.2栽植采用分株法。将每5—10株为一丛栽植栽植深度6—10厘米栽后,保证扎根成活。 [14]。以对α-萘胺的生物氧化强度?g α-萘胺·h)表示根系活力的大小。 2.2.2酶液的提取: 1.称取各盐度培养的植株生长良好的绿色新鲜叶片各0.5g。 2.材料加入预冷研钵中,加入1ml 50mmol/L PH=7.8的磷酸缓冲液,在冰裕下研磨成浆,移入离心管,加入缓冲液至终体积5ml。 3.将研磨液10000rpm低温离心10min,收集上清夜,分别分装入5只Dorf管中,标记。 4.冰箱中冷冻保存,用于后续实验。 2.2.3可溶性蛋白含量的测定:采用Bradford的考马斯亮蓝G-250法测定[15]。 2.2.4谷胱甘肽(GSH)含量的测定:按照南京建成生物工程研究所提供的试剂和说明方法测定。 2.2.5超氧化物歧化酶(SOD)活性的测定:参照Giannopolitis等的方法,以抑制NBT光化还原50%为一个酶活性单位[16]。 2.2.6过氧化氢酶(CAT)活性的测定:参照Del Rio等的氧电极法进行[14],以1min内A240减少0.1的酶量为1个酶活单位(u)。 2.2.7丙二醛(MDA)含量的测定:参照Heath和Parker的硫代巴比妥酸(TBA)比色法测定MDA[17]。丙二醛在酸性和高温条件,可与硫代巴比妥酸( TBA )反应生成红棕色的三甲川( 3,5,5 —三甲基恶唑 2,4- 二酮), 5minOD值 C1(5min后α-萘胺法含量ug/ml) 1hOD值 C2(1h后α-萘胺法含量ug/ml) 根系活力ug/gh 26.726 0.540 26.500 0.534 26.100 -60.00

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