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ACC对不同氮效率油菜生长后期硝态氮再利用的调控机理 被引量:2
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作者 余音 卢胜 +3 位作者 宋海星 官春云 陈柯豪 张振华 《植物营养与肥料学报》 CAS CSCD 北大核心 2017年第5期1378-1386,共9页
【目的】研究了进一步解析乙烯对油菜生长后期硝态氮(NO_3~–)再利用的影响,揭示植株生长后期氮素再利用的生理机制。【方法】以氮高效油菜品种湘油15(27号)与氮低效油菜品种814(6号)为试验材料,在15mmol/L氮水平下,每7天浇灌一次50 m L... 【目的】研究了进一步解析乙烯对油菜生长后期硝态氮(NO_3~–)再利用的影响,揭示植株生长后期氮素再利用的生理机制。【方法】以氮高效油菜品种湘油15(27号)与氮低效油菜品种814(6号)为试验材料,在15mmol/L氮水平下,每7天浇灌一次50 m L 100μmol/L 1-氨基环丙烷-1-羧酸(1-am-inocyclopropane-1-carboxylic acid,简称ACC),研究ACC对植物生长后期(花期、收获期)氮素再利用的影响及其与氮素利用效率(NUE)的关系。并用拟南芥野生型(col.0)和突变体(nrt1.5)材料作为验证,分别于玻璃顶网室和22℃恒温培养室进行砂培试验。【结果】ACC处理显著抑制了油菜Bn NRT1.5的表达,且植株的衰老可以显著诱导Bn NRT1.5的表达。相对于对照处理,ACC处理植株韧皮部汁液NO_3~–的再转运能力显著降低,导致下部叶NO_3~–含量显著升高,中部叶NO_3~–含量显著下降,上部叶NO_3~–含量无显著变化,进而导致植株含氮量和籽粒含氮量显著提高,以及以生物量和籽粒产量为基础的氮素利用效率(NUE)显著降低。由此推测,油菜生长后期氮素的再利用能力受到NRT1.5基因的显著调控。拟南芥野生型和突变体材料的验证结果表明,相对于拟南芥野生型(col.0)材料,拟南芥nrt1.5植株生长后期相对于col.0有更多的NO_3~–累积在植株衰老叶片中,更少的NO_3~–通过韧皮部转运到生长旺盛的新叶,植物生长后期氮素从老叶向新叶转运的再利用能力显著降低。【结论】油菜生长后期氮素的再利用能力受到ACC的显著调控,油菜和拟南芥NRT1.5基因表达量分别受到抑制或者发生基因突变时,会导致植株韧皮部汁液NO_3~–再转运量减少,更多NO_3~–累积在衰老叶片中而不能得以高效的再利用。因此,调控油菜生长后期NRT1.5的表达,提高油菜生长后期氮素的再转运和利用可以作为提高氮素利用效率的有效手段。 展开更多
关键词 油菜 NRT1.5 ACC 氮素再利用 氮素利用效率
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外源ABA提高甘蓝型油菜抗镉胁迫能力和氮素生理利用效率 被引量:5
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作者 王涛 唐天娇 +3 位作者 廖佳元 姚珺玥 官春云 张振华 《植物营养与肥料学报》 CAS CSCD 北大核心 2020年第3期522-531,共10页
【目的】植物脱落酸(ABA)可调节植物生长、种子休眠和叶片衰老,还可对非生物胁迫作出反应。比较添加外源ABA前后镉(Cd)胁迫下甘蓝型油菜的生理反应,可深化对脱落酸提高作物抗性和氮素生理利用效率作用机理的认识。【方法】供试甘蓝型油... 【目的】植物脱落酸(ABA)可调节植物生长、种子休眠和叶片衰老,还可对非生物胁迫作出反应。比较添加外源ABA前后镉(Cd)胁迫下甘蓝型油菜的生理反应,可深化对脱落酸提高作物抗性和氮素生理利用效率作用机理的认识。【方法】供试甘蓝型油菜品种为814号,试验设3个处理:正常培养(CK)、10μmol/L CdCl2(Cd)和5μmol/L ABA+10μmol/L CdCl2(A+Cd)。在处理4天后,观察甘蓝型油菜表型,测定脯氨酸及丙二醛(MDA)含量、Cd含量、硝酸盐和铵盐含量以及硝酸还原酶(NR)、谷氨酰胺合成酶(GS)活性等相关指标。【结果】与Cd处理相比,A+Cd处理甘蓝型油菜新叶SPAD值提高了1.1倍,根部脯氨酸含量增加了29.0%,MDA含量降低了48.3%。外源ABA的添加会抑制甘蓝型油菜对Cd的吸收,降低甘蓝型油菜地上部和地下部Cd含量,减小Cd对甘蓝型油菜的毒害作用,影响甘蓝型油菜对NO3–的吸收,降低油菜体内的总氮含量。与Cd处理相比,A+Cd处理甘蓝型油菜根部NR活性显著提高82.8%,更多的NH4+分配到了地上部,地上部GS活性升高了32.1%,增强了甘蓝型油菜体内的氮同化和代谢过程,氮素生理利用效率显著提高了17.2%。【结论】外源ABA的添加可降低Cd的吸收量,提高氮代谢相关酶活性,促进脯氨酸的合成和降低丙二醛的生成,进而增强甘蓝型油菜对Cd的抗性,增强甘蓝型油菜体内氮同化和代谢的过程,并提高甘蓝型油菜的氮素生理利用效率。 展开更多
关键词 脱落酸(ABA) 镉胁迫 铵盐 氮素生理利用效率
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