花生抗旱性状鉴定及不同品种抗旱的生理机制研究

花生抗旱性状鉴定及不同品种抗旱的生理机制研究

作者:师大云端图书馆 时间:2016-01-06 分类:参考文献 喜欢:3683
师大云端图书馆

【摘要】本试验于2011-2012年在山东农业大学农学实验站及作物生物学国家重点实验室进行。以分属五大植物学类型的12个花生品种为试验材料,在人工控水条件下,于苗期及结荚期给予干旱胁迫及正常灌水对照2个土壤水分处理,苗期处理以盆栽种植方式进行,称重法控水,结荚期处理在池栽条件下进行,测墒补灌法控水,控水期间以电动防雨棚遮雨。研究了花生苗期和结荚期干旱胁迫下不同品种的抗旱性,系统分析了花生根、叶形态及生理生化特性与品种抗旱性的关系,揭示了不同生育时期花生的关键抗旱性状及不同品种抗旱的生理机制差异。并对不同类型的40个花生品种进行了抗旱性及抗旱性状的评价。为大批花生种质的抗旱性状鉴定以及花生抗旱育种、栽培提供试验方法和理论依据。得到的主要结果如下:1不同花生品种的干旱适应性及抗旱性差异以产量抗旱系数评价花生品种的综合抗旱性,苗期和结荚期的抗旱性基本一致,供试的12个品种排序为:如皋西洋生>A596>山花11号>农大818>花育20号>山花9号>海花1号>79266>蓬莱一窝猴>花17>ICG6848>白沙1016。花生品种的抗旱性可分为强、中、弱3级,强抗旱品种为A596、山花11号、如皋西洋生,中度抗旱品种为花育20号、农大818、海花1号、山花9号和79266,弱抗旱品种有ICG6848、白沙1016、花17和蓬莱一窝猴。苗期旱后复水,植株的生长恢复能力与品种的抗旱系数呈极显著相关(P<0.01),山花11号、如皋西洋生、A596、山花9号、农大818在苗期旱后复水有超补偿生长能力,干旱适应性较强。2不同抗旱性花生品种形态性状及水分平衡抗旱机制花生根系干重、体积及吸收面积随苗期干旱进程表现为先升高后降低的趋势,根冠比呈逐渐增加的趋势,整个干旱过程中,抗旱性越强的花生品种上述根系性状越大。苗期以40%土壤相对含水量持续胁迫14d的单株根系干重、体积、总吸收面积均与品种抗旱性呈极显著相关,它们是花生苗期抗旱的根系吸收机制,正常水分下的性状值也能反映根系性状的抗旱级别。干旱胁迫降低了花生单株叶面积、功能叶面积和气孔导度,增加了比叶重和气孔限制值,以此来降低水分散失,维持植株水分平衡。抗旱性强的品种在对照及干旱胁迫下均具有较高的比叶重和单株叶面积,较小的功能叶面积。海花1号、山花9号、山花11、花育20的根系干重和总吸收面积显著高于其他品种,根系吸收能力较强。农大818的气孔调节能力最强,如皋西洋生和山花11号的比叶重较大,保水性能较好。山花9号和花育20号的单株光合面积显著高于其他品种。3不同花生品种抗旱的生理机制及相关抗旱性状干旱胁迫增加了花生叶片脯氨酸、可溶性糖、可溶性蛋白的含量,它们与渗透调节能力呈极显著正相关,苗期的增幅显著大于结荚期增幅,因此苗期的渗透调节能力大于结荚期,且与品种抗旱系数的相关性也较结荚期密切。苗期和结荚期干旱胁迫下,仅叶片脯氨酸含量与品种抗旱性呈极显著正相关。在苗期鉴定花生品种渗透调能力的差异为宜。苗期以40%相对含水量胁迫14d的叶片脯氨酸含量和渗透调节能力与花生品种的抗旱性呈极显著正相关,A596、如皋西洋生、山花11号、农大818的渗透调节能力和脯氨酸含量优于其他品种。叶片光合速率(Pn)、气孔导度(Gs)、胞间CO2浓度(Ci)、最大光化学效率(Fv/Fm)、实际光化学效率(ΦPSII)、光化学猝灭系数(qP)随干旱进程逐渐降低,复水后逐渐增加,抗旱性强的花生品种变幅较小。山花11号、如皋西洋生、A596、山花9号的Pn、Gs、ΦPSII、Fv/Fm、qP在复水5d恢复至对照水平,复水10d超过对照,79266、ICG6848、白沙1016、花17在复水10d仍未达对照水平,干旱及复水过程中强抗旱性品种显著高于弱抗旱性品种(P<0.05)。相关分析表明,苗期干旱胁迫14d和复水5d的Pn、ΦPSII、Fv/Fm、qP与花生品种抗旱性呈极显著正相关,可鉴定花生品种的干旱伤害程度及修复能力。结荚期以50%相对含水量胁迫30d的叶片Pn、Ls、Fv/Fm、qP能代表花生品种光合活性的高低。干旱胁迫过程中,花生叶片相对电导率呈逐渐增加趋势,与品种抗旱性呈极显著负相关。干旱导致结荚期的伤害大于苗期,表现为苗期相对电导率增幅显著低于结荚期增幅,品种间叶片的变异系数也小于结荚期。干旱胁迫下,强抗旱性品种的叶片抗氧化酶活性和抗氧化剂含量均显著高于弱抗旱性品种,膜脂过氧化产物MDA含量显著低于弱抗旱性品种,细胞膜伤害程度较轻。结荚期的抗氧化保护能力及与抗旱系数的相关性显著大于苗期,花生品种叶片抗氧化能力的差异在结荚期鉴定最好。结荚期以50%相对含水量胁迫30d的叶片SOD活性、MDA含量和相对电导率与品种抗旱系数的相关性达极显著水平。A596、如皋西洋生、山花11号、海花1号的SOD活性较高,相对电导率较低。干旱胁迫下,强抗旱性花生品种的根系SOD、POD、CAT等抗氧化酶活性,GSH及ASA等抗氧化剂含量显著高于弱抗旱性品种,MDA含量显著低于弱抗旱性品种。苗期以40%土壤相对含水量持续胁迫14d的根尖SOD活性、MDA含量与品种抗旱性呈极显著相关。A596、如皋西洋生、农大818、山花11号的根系抗氧化能力及膜稳定性较强。4花生品种抗旱鉴定的技术体系及不同品种的抗旱机制评价花生苗期抗旱性鉴定的适宜土壤相对含水量为40%,结荚期抗旱性鉴定的适宜土壤相对含水量为50%,持续胁迫时间分别为14d和30d为宜。山花11号可作为花生强抗旱性鉴定的标准品种,79266可作为弱抗旱性鉴定的标准品种。山花11号亦可作为花生优异抗旱性状鉴定的标准品种。如皋西洋生和山花11号的各抗旱性状值均较高,多种抗旱机制相互协调性最好。A596的主要抗旱机制为较强的渗透调节能力和抗氧化能力。山花9号和花育20的主要抗旱机制为较强的根系吸水能力和较大的光合面积。农大818的主要抗旱机制为较高的叶片保水能力和渗透调节能力。海花1号的主要抗旱机制为较强的根系吸水能力和抗氧化能力。根据抗旱鉴定标准品种,对主推花生品种的抗旱鉴定结果为:筛选出强抗旱品种为0616(E1)、莱宾大豆、濮花28号和山花11号。山花9号、山花12号、鲁花11、冀0212-4、花育25较大的比叶重是它们抗旱的关键性状。山花7号、农大073、濮花28、花育28、莱宾大豆、丰花1号、0616(E1)的渗透调节能力是它们重要的抗旱机制。徐州68-4、山花10号、丰花1号、潍花10号、莱宾大豆的抗旱机制为强抗氧化能力。莱宾大豆、濮花28、0616(E1)、冀0210-4、山花12号、徐州68-4的Fv/Fm和Pn较高是它们抗旱的光合机制。
【作者】厉广辉;
【导师】万勇善;刘风珍;
【作者基本信息】山东农业大学,作物栽培学与耕作学,2014,博士
【关键词】花生品种;干旱胁迫;复水;抗旱性;抗旱性状;标准品种;

【参考文献】
[1]陈靖.天巡一号微小卫星正样星结构设计与力学环境试验研究[D].南京航空航天大学,航空宇航制造工程,2012,硕士.
[2]高林,刘喜梅,顾幸生.一种新的基于迭代学习的故障检测和估计算法[J].控制与决策,2010,08:1173-1177.
[3]尹丽霞.基于DSP的比例多路阀控制器研究[D].河南科技大学,机械电子工程,2013,硕士.
[4]马宁.高等职业院校职工激励机制研究[D].山西师范大学,行政管理,2013,硕士.
[5]韩微.黑龙江省县域循环经济发展存在的问题及对策研究[D].东北农业大学,农业推广(专业学位),2013,硕士.
[6]郑恩.基于iFix的水厂自动化系统的设计与开发[D].湖南大学,软件工程,2013,硕士.
[7]尤佳毅.石墨烯与碳/钛多层膜的制备与性能研究[D].南京航空航天大学,2014.
[8]王勇,梅生伟,何光宇.变电站一次设备数字化特征和实现[J].电力系统自动化,2010,13:94-99.
[9]白扬博.被动锁模波长可调谐光纤激光器的理论和实验研究[D].天津大学,2012.
[10]曹莎莎.Web2.0环境下高校图书馆学科馆员角色研究[D].安徽大学,图书馆学,2013,硕士.
[11]李小媛.论新时期小说中的刑罚描写[D].西南大学,中国现当代文学,2014,硕士.
[12]董维娅.《青草在歌唱》的空间解读[D].湖北大学,英语语言文学,2012,硕士.
[13]张玮.CM通信公司网络维护人员绩效考核方案优化[D].河北工业大学,工商管理,2013,硕士.
[14]王煜涵.稻瘟菌MAP蛋白酶互作蛋白的鉴定与分析[D].吉林大学,植物病理学,2013,硕士.
[15]郭庆.慢性扁桃体炎与早期肾脏损害的相关性研究[D].青海大学,耳鼻喉头颈外科学,2013,硕士.
[16]张辉.功能性半导体纳米晶组装体系的制备及其可见光响应性能研究[D].大连理工大学,2011.
[17]张绪成.步态模式影响下的足底压力形成机理研究[D].河北工业大学,机械工程,2013,硕士.
[18]黄昊俊.氮掺杂有序介孔碳材料的制备及氧还原性能研究[D].华东理工大学,2015.
[19]谭亚利.境外上市、绑定机制与盈余质量[D].北京工商大学,会计学,2013,硕士.
[20]夏易敏.第二语言心理词汇表征[D].吉林大学,英语语言文学,2004,硕士.
[21]闫崇强.交叉V形吸热板-V形底板空气集热器性能特性研究[D].云南师范大学,农业生物环境与能源工程,2013,硕士.
[22]王萃.红条毛肤石鳖牙齿纳米结构、力学性能及自锋利特性的研究[D].浙江大学,材料科学与工程,2014,硕士.
[23]李春阳.扶正固本中药对MODS大鼠的CEC和TGF-β1表达的影响及意义[D].大连医科大学,急诊医学,2012,硕士.
[24]何彦青.基于SQL Server的心音数据库管理系统设计[D].重庆大学,生物医学工程(专业学位),2014,硕士.
[25]赵博超.从南北朝上层居士看佛教中国化[D].西北大学,宗教学,2014,硕士.
[26]刘沙沙.移相全桥ZVS变换器寄生振荡抑制方法的研究[D].南京航空航天大学,电力电子与电力传动,2014,硕士.
[27]杜慕鹏.“9·11事件”后美国中东政策研究[D].吉林大学,国际政治,2013,硕士.
[28]朱江.双(多)丝气保焊工艺介绍[J].电焊机.2003(11)
[29]张晓琳.基于二次外罚函数和Kriging模型的目标级联方法研究[D].华中科技大学,机械电子工程,2013,硕士.
[30]邓石龙.胸腹腔镜食管癌切除术的临床疗效及纳米炭示踪淋巴结的应用研究[D].福建医科大学,外科学,2014,硕士.
[31]李荣.PTEN在胶质瘤中表达与调控的初步研究[D].浙江大学,病理学,2004,硕士.
[32]刘妮.基于原型桩基的钢管桩压—弯—剪荷载下受力特性的分析研究[D].西南交通大学,岩土工程,2013,硕士.
[33]黄杏元.我国地理信息系统建设及进展(3)[J].现代测绘,2004,04:3-7.
[34]孟威佳.党对军队的绝对领导是我军永远不变的军魂[D].东北师范大学,马克思主义理论与思想政治教育,2003,硕士.
[35]杨阳.基于经典扎根理论的顾客价值动态性研究[D].大连理工大学,企业管理,2013,硕士.
[36]秦简.Al-4.5Cu-1.5Mg铝合金的时效成形[D].东北大学,材料学,2010,硕士.
[37]李澍森,查晓明,石延辉,程军照,左文霞,李尚盛.电能质量设备实验方法及实验平台[J].电力系统自动化,2009,24:70-74.
[38]陈斌.都市圈交通发展战略规划理论及应用研究——以南京都市圈交通发展战略规划为例[D].南京林业大学,森林工程,2004,硕士.
[39]王建新.掺杂羟基磷灰石的合成及其结构与吸附性能的表征[D].中国地质大学(北京),材料工程,2014,硕士.
[40]刘晓霞.传输紫外激光空芯光纤用铝膜的研制[D].武汉理工大学,材料学,2004,硕士.
[41]韩冰.新疆杏褪绿卷叶植原体的检测与鉴定[D].新疆农业大学,果树学,2012,硕士.
[42]魏苗迪.短波通信分集接收关键技术研究及实现[D].西安电子科技大学,通信与信息系统,2012,硕士.
[43]杨文娟.小组合作学习在小学信息技术教学中的应用研究[D].东北师范大学,现代教育技术,2012,硕士.
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[46]李海峰.论公司司法解散的适用条件[D].浙江大学,民商法学,2012,硕士.
[47]李思远.论朱熹的《大学》研究[D].西北大学,专门史,2013,硕士.
[48]陈建勤,陈来九.一种新的PID调节器参数自整定方法[J].控制与决策,1993,01:13-18.
[49]李高.强夯地基加固质量的实时振动监测方法研究[D].中国地质大学(北京),地质工程,2013,硕士.
[50]加洛木呷.彝语中的汉语借词分析[D].西南民族大学,中国少数民族语言文学,2014,硕士.

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