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模拟干旱胁迫对岷江干旱河谷_山地森林交错带4种乡土植物抗氧化酶系统的影响

白鹤鸣 | -> | 569| 0| 1547.484MB |干旱河谷,交错带,乡土植物,抗氧化酶活性,干旱胁迫

白鹤鸣 白鹤鸣 | 文档量 |浏览量3997

摘 要 为解干旱河谷—山地森林交错带植物在干旱胁迫条件下的抗性生理特征,以交错带4种典型植物狗尾草(Setaria viridis)、岷江柏(Cupressus chengiana)、高山柳(Salix paraqplesia)和沙棘(Hippophae rhamnoides)为研究对象,测定干旱胁迫条件下植物叶片抗氧化酶活性以及游离脯氨酸(Pro)、丙二醛(MDA)和色素含量的变化. 干旱胁迫显著降低了4种植物叶片叶绿素a、叶绿素b和类胡萝卜素含量,增加了叶片Pro和MDA含量,增加了细胞膜透性,提高了过氧化物酶(POD)、超氧化物歧化酶(SOD)和过氧化氢酶(CAT)活性,表明交错带植物在干旱胁迫条件下具有较强的抗旱能力. 相对于岷江柏和高山柳,狗尾草和沙棘在相应水分条件下表现出较高的叶绿素a/b、Pro含量及POD、SOD和CAT活性,抗旱能力较高;而高山柳叶片上述各指标相对较低,抗旱性相对较差. 研究结果为了解交错带不同生活型物种在干旱条件下的适应提供了理论依据. 图2 表2 参26
    干旱与半干旱地区面积正在随着全球气候变化的加剧而不断扩大,环境干旱正在变得越来越严重[1]. 如何延缓这种干旱化的趋势已成为当前人类面临的全球性生态环境问题之一. 由于具有相对较好的水分条件和较高的植被覆盖度,干旱河谷—山地森林交错带可能是阻止干旱区面积延伸、缓解干旱化进程最为重要的区域[2]. 然而,干旱区的不断扩散一方面必然改变交错带系统的水分格局,影响植物的生存与生长,导致系统结构和功能的破坏;另一方面,交错带的植物也会发展相应的适应对策以应对水分格局的改变. 抗氧化酶系统被认为是植物对抗胁迫环境最为直接的指标之
一,可直接指示植物抵抗胁迫环境的能力[3~4]. 但已有的研究较多地关注于干旱核心区植物的抗旱特性[5~9],极少注意到交错带植物对干旱环境的抵抗能力[10],这不能满足干旱区交错带植被生态系统结构和功能调控的科学需求.
     岷江上游干旱河谷—山地森林交错带是阻止岷江干旱河谷上延的关键区域,同时也是“5.12”汶川特大地震灾害的极重灾区之一[11],尽管其生态系统结构和功能比较脆弱,但相对较好的水分和植被条件决定了交错带植被系统具有较大的可塑性. 虽然部分研究已经注意到该交错带的重要生态功能[12~13],但交错带乡土植物在不断加剧的干旱环境下适应能力并不清楚. 因此,以交错带不同生活型的4
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