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低温胁迫下茶梅‘小玫瑰’(Camellia hiemalis 'ShiShi Gashira')生理生化变化的研究

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毕业论文范文题目:低温胁迫下茶梅‘小玫瑰’(Camellia hiemalis 'ShiShi Gashira')生理生化变化的研究,论文范文关键词:低温胁迫下茶梅‘小玫瑰’(Camellia hiemalis 'ShiShi Gashira')生理生化变化的研究
低温胁迫下茶梅‘小玫瑰’(Camellia hiemalis 'ShiShi Gashira')生理生化变化的研究毕业论文范文介绍开始:
【论文摘要】:茶梅是江浙一带重要的秋冬季花灌木,四季常绿、花期长,在园林建设中具有广阔的应用前景,但目前国内对于茶梅的抗寒生理尚缺乏研究。本文以茶梅的常用品种‘小玫瑰’(Camelliahiemalis'ShiShiGashira')为试材,较系统地研究了低温胁迫下其植株的生理生化变化,为茶梅园林应用的品种选择和树种北移提供了理论和试验依据。试验结果表明:1、叶片的电解质外渗率(REC)的变化是茶梅低温胁迫后较为稳定的生理指标。通过设置不同处理低温和不同处理时间,均证明‘小玫瑰’在低温胁迫下其叶片的原生质膜受到损伤和破坏,膜透性增大,电解质的外渗量激增。-10℃以下的低温处理能明显地造成茶梅叶片的冻害,处理2小(本文此处忽略..)时后叶片REC从最初的13%激增到22%,24小时后达31%,48小时后就达35%;-20℃处理6小时后叶片REC从最初的13%剧增到46%,24小时后即高达51%。表明茶梅叶片在低温胁迫下,随着时间的延长其原生质的膜透性逐渐增大。2、将在不同处理时间不同低温处理下测定的REC变化作曲线,并结合Logistic方程分别计算茶梅的半致死温度(LT_(50))。发现在低温处理6小时以上,茶梅叶片的REC均随着处理温度的降低而呈“S”形上升,由此可以计算出“S”形拐点对应的温度——即茶梅叶片组织的半致死温度,结果为-12.5℃至-14℃之间,这可认为是茶梅抗寒能力的重要指标。3、不同低温胁迫下,茶梅叶片内的含水量均随着处理时间的延长而呈逐渐缓慢降低的趋势。但同(此处忽略..)时,茶梅叶片内可溶性糖的变化则呈缓慢上升的趋势,以通过提高细胞液的浓度从而提高抗寒性。如-5℃处理的4天内叶片可溶性糖含量变化不大,但6天后上升较快,从最初的可溶性糖含量68.23mg/100g增加到8天后的90.02mg/100g。4、低温胁迫下茶梅叶片内脯氨酸含量的变化与低温的关系不甚明显。0℃处理后脯氨酸含量呈上升趋势,24小时后叶片脯氨酸含量从1.2μg/g升至2.2μg/g,48小时后增加到29.7μg/g,72小时后则降至12.02μg/g;-20℃处理,24小时后脯氨酸含量从6.1μg/g降至4.6μg/g,48小时后又增加至18.6μg/g。其内在原因有待进一步研究。5、不同低温胁迫下,茶梅叶片的有关膜质过氧化的酶活性呈现不同的变化规律。低温处理前4天超氧化物歧化酶((本文此处忽略..)SOD)活性逐渐增加,4天后随着处理时间延长SOD活性逐渐降低。如上处理2天后SOD活性从20.lunit飞-‘上升到30.3unit·g-’,4天后又升至45*unit·g-‘,6天后下降到32.lunit·g’,但8天后骤降到26.7unit.g叫。茶梅叶片过氧化氢酶(CAT)活性的变化,随不同低温处理而不同。如ooC处理2天至4天内CAT活性从197.74mgHzoz℃’·min‘增力至250mgH。O。·g‘·min’,6天后开始下降至187.58mgH。O。·g’·min叫,8天后则又迅速增加到359mgH。O/g叫·min叫;但九5t处理2天后叶片CAT活性先急剧下降,4天至6天后又增加到29.65mgH。O广g叫·min’,8天后却又开始迅速下降。本文对茶梅(此处忽略..)低温胁迫下叶片生理生化的变化进行了讨论,并结合实验结果分析了适合茶梅的抗寒性指标。主要结论是:REC是衡量茶梅抗寒性的理想指标;不同低温下REC结合LOgistiC方程可以计算茶梅的半致死温度LT”,可作为衡量茶梅抗寒力的重要指标;叶片内可溶性糖含量、游离脯氨酸含量可以作为茶梅抗寒性的相关指标。


以上为本篇毕业论文范文低温胁迫下茶梅‘小玫瑰’(Camellia hiemalis 'ShiShi Gashira')生理生化变化的研究的介绍部分。
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