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uv-b辐射下snp对红蚕豆叶面积和离子渗透率的影响

20世纪下半叶以来,人类的活动导致大量含氯和溴的化合物释放到大气中。他们消耗大量氧气,每年消耗少量氧气,并空入臭氧层。严重的结果是,对地表生命有害的紫外辐射增加。过量的i-b辐射会导致植物叶片表面上的棕褐色、黄色、曲曲死刑。此外,一些植物对i-b的敏感性存在一定差异。一些植物在长期的进化过程中对i-b有一定的适应性。例如,增强的紫外辐射可以增加叶片表皮细胞中的紫外吸收物质含量,增加叶片中的耐候性物质含量,增加活性氧去除酶活性。在这项工作中,我们使用硝普钠(syn)来研究增强的生态土壤中的红豆叶含水量和叶面积,进一步澄清增强的生态土壤氧化机制,为有效缓解紫外辐射带来新的实验证据和理论基础。1材料和方法1.1水培和uv-b处理红芸豆(Phaseolusvulgaris)种子(购自甘肃省种子公司)用0.5%次氯酸钠消毒后,浸种12h后,播种到垫有2层滤纸直径为15cm的培养皿中.在温度25℃、12h/12h光周期、100μmol·m-2/s光照和60%相对湿度下,培养8d.滤纸用蒸馏水处理,且每24h更换一次.挑选生长一致的红芸豆苗移入瓷盘中,以石英砂为基质,在温度25℃、12h/12h光周期、100μmol·m-2/s光照和60%相对湿度下进行水培.UV-B处理组同时加用UV-B处理,辐射强度为15μmol·m-2/s(紫外荧光灯),以醋酸纤维塑膜过滤去除280nm以下的UV-C.UV-B处理组用蒸馏水喷施叶片正反面,UV-B+SNP处理组用100μmolSNP喷施叶片正反面,均为每4h一次.24h取一次样,至96h.1.2测量12叶面积的测定选取红芸豆的第一片真叶,用方格法测定叶面积.22相对含水量的测定采用称重法.3离子渗透率的测定用打孔器打取直径为1cm的叶圆片,用去离子水冲洗3次,然后浸入20mL去离子水中.在真空干燥器中抽真空30min,之后用PDS-H电导仪测定电导率T1.煮沸30min后,再测电导率T2.相应地以去离子水作为对照测定电导率C1和C2.离子渗透率/%=(T1-C1)/(T2-C2)×100.2结果2.1uv-b处理对红低水红能源红织物叶面积的影响采用方格法测量的叶面积见表1.单独SNP处理组的叶面积和对照组无显著性差异.UV-B照射可以使植物叶片卷曲和萎缩,并且随着UV-B处理时间的延长,红芸豆叶面积逐渐减小.用UV-B处理24h后,叶面积与对照组的差异并不显著;但是处理48h后,叶面积开始减小,叶面积与对照组的差异开始显著;到72h和96h后,差异更为显著(P<0.01).用UV-B处理的同时又用SNP处理的叶面积同样减小,且在72h和96h后其叶面积比单独UV-B处理的还要小(P<0.05).2.2snp对相对含水量的影响UV-B处理可以造成叶片卷曲和萎缩,这是由于叶片失水造成的.由图1可知,随着UV-B处理时间的延长,红芸豆叶片的相对含水量下降,特别是48h以后,下降幅度增大,比24h时下降了8%.喷施SNP能够减轻由于UV-B辐射造成的红芸豆叶片相对含水量的下降,当处理96h时,喷施SNP的叶片比没喷施的叶片相对含水量高11%.2.3uv-b处理前后离子泄漏率的变化UV-B处理不可避免地对植物造成氧化胁迫.离子渗漏是响应于氧化胁迫的细胞膜伤害.图2显示,在UV-B处理下经过12,24,48,96h时,离子渗漏率相应地增加了15%,46%,65%,77%.同时用SNP处理能减轻UV-B辐射导致的离子渗漏增加的压力,随UV-B处理时间的延长,离子渗漏率相应地增加了9%,27%,39%,67%.3叶面积与uv-b辐射的相互作用红芸豆是一种对UV-B敏感的植物,在连续15μmol·m-2/sUV-B辐射下,植物叶片出现褐斑和卷曲,这表明植物在UV-B辐射下,有一定的水分丧失,叶片相对含水量的下降(图1)进而导致叶面积的减小(表1),而叶面积的缩小同时也是植物抵制UV-B损害的一种自然反应.UV-B辐射造成的氧化胁迫常常使植物的显微结构和生理过程发生改变,特别是导致离子渗透率的增加,从细胞内到细胞间的离子渗透是氧化胁迫的一个结果.增强的UV-B辐射能够伤害红芸豆细胞,导致电解质外流,从而使红芸豆叶片的离子渗透率上升(图2),这说明在15μmol·m-2/s的UV-B辐射下,红芸豆处在严重的氧化胁迫之中.在UV-B辐射下,同时用SNP处理时,叶片的水分丧失得到了缓解(图1),离子渗透率也比

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