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徐立新、韩烈宝、黄秉如

本研究的目的是检测抗氧化酶对干旱胁迫和复水的反应,包括酶活性和转录水平,并确定与多年生牧草耐旱和干旱后恢复相关的主要抗氧化过程。Poa pratensis).在生长室内比较了耐旱品种(Midnight)和干旱敏感品种(Brilliant)抗氧化酶对干旱和复水的响应。植株在干旱胁迫22 d (Midnight)和干旱胁迫18 d (Brilliant)后再浇水,使两个品种的叶片相对含水量(RWC)降至相同水平。‘Midnight’表现出较高的光化学效率(FV./ FM),在相同缺水状态下,与Brilliant相比,电解质泄漏更低(RWC为26%至28%)。6天复水后,所有生理参数恢复到“午夜”时的控制水平,但只有FV./ FM完全恢复了“辉煌”。The transcript level of cytosolic copper/zinc superoxide dismutase (cyt Cu/Zn SOD) and ascorbate peroxidase (APX) was significantly higher in ‘Midnight’ than in ‘Brilliant’ when exposed to the same level of water deficit (26% to 28% RWC), suggesting that SOD and APX could be involved in scavenging oxidative stress-induced reactive oxygen species in kentucky bluegrass through changes in the level of gene expression. Significantly higher activities of APX, monodehydroascorbate reductase, glutathione reductase, and dehydroascorbate reductase as well as lower lipid peroxidation levels were observed in ‘Midnight’ versus ‘Brilliant’ when exposed to drought. However, the activities of SOD, catalase (CAT), and guaiacol peroxidase (POD) did not differ between the two cultivars. After 6 days of rewatering, ‘Midnight’ displayed significantly higher activity levels of CAT, POD, and APX compared with ‘Brilliant’. The enzyme activity results indicate that enzymes involved in the ascorbate–glutathine cycle may play important roles in antioxidant protection to drought damage, whereas CAT, POD, and APX could be associated with better post-drought recovery in kentucky bluegrass.

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徐丽,黄素珍,韩玉林,袁海燕

通过园艺重要植物体细胞胚胎发生改善的植物再生三级方案德国鸢尾L.使用拍摄顶点段作为外植体开发。在实验的第一阶段,60%的愈伤组织是从拍摄顶点段获得的I. Germanica在Murashige和Skoog(MS)培养基上添加4.52μM2,4-二氯苯氧乙酸(2,4- d)和0.44 μM6-苄基腺嘌呤(6-BA)。当在11.31μm的MS培养基上传代培养非聚丙酯癌时M2,4-D和0.44μM6-BA,获得胚性愈伤组织的最大频率(66.0%)。在第二阶段,治疗9%(w / v)蔗糖导致最佳体细胞胚(Se)形成(70.0%)。超过90.0%的SES发芽,双极结构并再生成植物生长调节剂 - (PGR)游离MS培养基在第三阶段。再生植株在温室环境中成功地适应,具有很小的躯体变化。组织学研究表明,体细胞胚胎发生阶段是从胚胎愈伤组织的表面和内组织开发的异步和SE。

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徐立新,张米利,张训忠,韩烈宝

Zoysiagrass (结缕草SPP。),暖季草菇物种,在许多地区造成寒冷的伤害。它的冷适应和冷冻耐受的机制尚未得到很好的理解。本研究旨在调查冷驯化处理对叶片脱落酸(ABA),细胞蛋白(Transzeatin核糖苷(T-ZR),以及与ZoysiaGrass的冷冻耐受相关的抗氧化代谢(结缕草).结缕草采用8/2°C(昼/夜)低温驯化和光合有效辐射(par)250µmol·m−2.·S.−1.超过10小时的光周期或正常环境(温度在28/24°C(白天/晚上),par在400μmol·m−2.·S.−1.和14小时的光周期)在生长室中为21天。冷处理引起细胞膜损伤,如叶片细胞膜电解质泄漏(EL)和丙二醛(MDA)含量在冷处理后增加。冷治疗增加了叶ABA和过氧化氢含量和降低T-锆含量。叶片超氧化物歧化酶(SOD)、抗坏血酸过氧化物酶(APX)活性和脯氨酸含量增加,而过氧化氢酶(CAT)和过氧化物酶(POD)活性下降。低温处理提高了低温下的抗冻性50.从−4.8°C降至−12.5°C。本研究结果表明,冷驯化处理可能导致ABA和H2.O2.其中诱导抗氧化代谢反应并改善了ZOYSIASGRASS的冷冻耐受性。

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na张,鲁汉,丽新徐,春中张

Ethephon [Eth(2-氯乙基膦酸,乙烯 - 释放化合物)]已被用作草坪草系中的植物生长调节剂。该研究的目的是评估Eth种子处理对肯塔基蓝草的耐旱性的影响(Poa pratensis)幼苗。两个肯塔基蓝草品种,午夜和核心的种子暴露于Eth治疗或未经治疗的对照。然后将幼苗暴露于两种水方案:含水良好的条件和聚乙二醇(PEG)诱导的干旱条件。在较高相对含水量(RWC)和降低脂质过氧化和较低电解质泄漏(EL)下,相对于由更高的相对含水量(RWC)和降低电解质泄漏(EL)所示的PEG胁迫条件下的未处理控制具有更好的草皮表现出更好的草皮表现。在栽培品种中,Eth治疗增加了抗坏血酸过氧化物酶(APX),过氧化物酶(POD)和过氧化氢酶(猫)的酶活性;脯氨酸含量;在PEG诱导的干旱条件下和可溶性蛋白质含量。结果表明,Eth种子处理可以改善肯塔基蓝草幼苗的耐旱性。

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Feifei Li,Da Zhan,Lixin Xu,Liebao Han,Zunzhong Zhang

热应力是凉爽季多年生草地生长的主要限制因素,并且耐热性的机制尚未得到很好的理解。本研究旨在探讨抗氧化酶和激素代谢反应在两个肯塔基蓝草中的热应激(Poa pratensis品种耐热性的比较。将植株置于20/20°C[昼/夜(对照)]或38/30°C[昼/夜(热胁迫)]环境中28天。热胁迫增加了叶片电解质渗漏(EL)和丙二醛(MDA),耐热品种EverGlade的EL和MDA水平低于热敏型品种Kenblue。超氧化物歧化酶(SOD)和过氧化氢酶(CAT)活性在高温胁迫28 d后先升高后下降。高温胁迫下过氧化物酶(POD)和抗坏血酸过氧化物酶(APX)活性先下降后升高。在高温胁迫下,‘EverGlade’的SOD、CAT、POD和APX活性高于‘Kenblue’。此外,在热胁迫下,‘EverGlade’与‘Kenblue’相比,有2个额外的SOD同工酶和3个额外的POD同工酶。叶片脱落酸(ABA)在高温胁迫下增加。叶片吲哚-3-乙酸(IAA)在高温胁迫下先升高后下降。‘OverGlade’的ABA和IAA含量高于‘Kenblue’。 At the end of heat stress, leaf IAA and ABA content were 27.8% and 73% higher in ‘EverGlade’ relative to ‘Kenblue’, respectively. The results indicated that antioxidant enzymes and the hormones (ABA and IAA) were associated with kentucky bluegrass heat tolerance. Selection and use of cultivars with higher IAA and ABA content and greater antioxidant enzyme activities may improve kentucky bluegrass growth and quality under heat stress.

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吴瑞刚、王毅、吴婷、徐雪峰、韩振海

MYB(V-MYB AVIAN脲脲脲母细胞病毒癌咽同源物)转录因子(TFS)参与不同的生理过程,包括细胞形状测定,细胞分化和次生代谢以及非生物应激反应。在本研究中,MDMYB4,一种是同源物的R2R3-MYB蛋白拟南芥鉴定并表征了MyB4。定量实时聚合酶链反应(QRT-PCR)表达分析证明MdMYB4在各种苹果中广泛表达(Malus Domestica.)组织,其表达是由冷、渗透和盐胁迫诱导的。MdMYB4-GFP融合蛋白定位于转化洋葱的细胞核(洋葱)表皮细胞并通过酵母单杂交测定具有一定的转录活化活性。过度表达MdMYB4基因显著提高了转基因苹果愈伤组织对严重盐和冷胁迫的耐受性,且在盐和冷胁迫下转基因苹果愈伤组织的相对电导率和丙二醛(MDA)积累量均显著低于野生型。综上所述,这些结果表明MdMYB4可能在冷胁迫和盐胁迫反应中发挥积极的调节作用。

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万梅金,京东,袁磊胡,中平林,雪峰徐,镇海汉

脱水响应元件结合(含有DREB)1b是一种冷诱导的转录因子拟南芥蒂利亚纳。Dreb1b.在花椰菜花叶病毒的驱动下,将35S启动子基因导入葡萄vitis ViniferaL. cv。百年无籽通过农杆菌-介导转化提高其抗寒性,探索获得抗寒品种的遗传育种新途径。在本研究中,Southern杂交分析显示Dreb1b.将基因与一对两份集成到转基因葡萄藤中。Northern印迹分析显示存在Dreb1b.在独立转基因排3,5,6和7中的转录物的转录物进一步表征转基因葡萄藤证实,电解质泄漏导电性和转基因植物的冷冻点低于野生型植物。在-4℃下冷处理12小时后,26%的转基因植物中枯萎,其中95%植物在温度22-25℃的条件下置于置于22至25℃的条件下。然而,受到相同的治疗,98%的非转录植物枯萎,恢复了2%。我们的结果导致得出的活动Dreb1b.在转基因葡萄中可以显着提高其对冷应激的抗性。

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安海山、罗飞雄、吴婷、王毅、徐雪峰、张心忠、韩振海

细根(≤直径为2 mm)的系统在高等植物的水分和矿物质吸收中起着关键作用。然而,细根结构对树木生长和发育的影响尚未完全了解,尤其是在苹果树中。在这里,我们总结了一项为期6年的试验研究,该研究使用minirhizotrons来调查嫁接在五种不同砧木/间质上的“红富士”树细根产生、死亡率和寿命之间的关系。根据根长密度(RLD),在矮化M.9(M.9)和邵系40号(SH.40)砧木上生长的红富士树细根产量和死亡率明显低于标准砧木Malus Robusta“巴棱蟹”(BC)砧木。与BC砧木相比,M.9和SH.40作为间作茎导致细根产量和死亡率大幅度降低。根数密度(RND)与平均根长(ARL)具有相似的分布。在M.9上生长的红富士乔木约有一半的细根分布在表层土壤0 ~ 20 cm处,根系较浅;而在BC上生长的红富士乔木,55.15%的细根分布在100 ~ 150 cm土层,根系结构较深。间作的添加没有改变细根的土层深度分布。所有砧木/间作茎中,春季和夏季均产生寿命小于80天的细根,而几乎全年均产生寿命大于81天的细根。综上所述,矮化砧木/间茎细根数减少与矮化效应有关,而矮化砧木/间茎细根数减少与矮化效应无关。

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徐晗,白翠华,王伟,周长民,朱鲁伟,姚立贤

游离氨基酸(FAA)谱是衡量水果和水果产品质量的重要指标。几十年来,叶面营养诊断一直用于作物产量预测,但没有用于水果品质评估。研究了龙眼梢成熟期和果实发育期11种叶片营养物质的浓度,包括氮、磷、钾、钙、镁、硫、铁、锰、铜、锌和硼,以及果实收获时的FAA谱。通过多元逐步回归分析,研究了叶片养分与果实FAA的关系。在这两个时期所检测到的元素中,叶片氮含量在养分中是最大的。以丙氨酸(19.9%)、γ-氨基丁酸(17.5%)、谷氨酸(15.2%)和天冬酰胺(10.7%)为主要成分,在龙眼肉中测定了29种火焰原子吸收光谱。果肉个体的FAA、必需氨基酸(AA)、鲜味和甜苦味AA强烈依赖于叶面营养。然而,果肉FAA与叶片营养之间的关系因FAA种类而异。在两个生长阶段,叶片氮是大多数果肉FAAs的主要指标,而其他营养物质(如B、Zn、P、K、Ca、Mg)也对果肉FAAs起着多方面的作用。这项工作为通过叶片营养诊断预测水果FAAs提供了一种新的工具,支持在水果生产中通过调节施肥策略生产特定目标水果或改善水果质量的实用性。

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张丽娟、田秀忠、徐丽欣、韩列宝、张迅中

土壤水分亏缺对匍匐禾冷驯化和抗冻性的影响(Agrostis多茎目,但其背后的机制尚未被很好地理解。摘要本研究旨在探讨冷驯化前和冷驯化期间亏缺灌溉对匍匐草渗透保护剂、抗氧化代谢和抗冻性的影响。试验条件为:充分灌溉[100%容器容量(CC)]、亏缺灌溉诱导的轻度干旱胁迫(60% CC)和重度干旱胁迫(30% CC) 3种土壤水分水平,共35 d,其中24/20°C(昼/夜)14 d,生长室冷驯化(2°C) 21 d。叶片脯氨酸和可溶性总糖(TSS)水平在轻度干旱胁迫下高于重度干旱胁迫下。过氧化物(O2.- ·)、过氧化氢(H2.O2.)和丙二醛(MDA)含量在严重干旱条件下高于充足水分和轻度干旱条件下,在第35天。轻度干旱胁迫增加了过氧化氢酶(CAT)和愈创木酚过氧化物酶(POD)活性,诱导了新的亚型,并增加了冷驯化期间(第14至35天)超氧化物歧化酶(SOD)、CAT和POD的条带强度。轻度干旱和充足水分处理在渗透保护剂、抗氧化代谢和抗冻性方面没有发现差异。本研究结果表明,秋末和冬季干旱胁迫可诱导渗透保护剂的积累,提高抗氧化代谢和抗冻性,但在降水量有限的地区,严重干旱胁迫可降低匍匐茎本草的抗冻性。