油菜素内酯处理对大豆高温胁迫的缓解效应及其生理机制开题报告

 2023-02-14 09:02

1. 研究目的与意义、国内外研究现状(文献综述)

1.1研究目的、意义

大豆(Glycinemax(L.)属于豆科(Leguminsae)大豆属(Glycine),为喜温作物。大豆作为世界五大经济作物之一,是人类优质蛋白质和食用油脂的重要来源,在农业生产中占有重要的地位。近年来温室效应加剧,全球气温变暖,受高温影响严重。大豆开花期白天最适温度是24℃-29℃,夜间是18℃-24℃。29℃以上的气温便会使开花受到抑制。若38℃以上高温,则会阻止大豆的营养生长,从而大大降低产量。南方夏大豆生长期正是一年的高温期,高温胁迫会使大豆植株生理代谢紊乱,降低大豆叶绿素含量,抑制光合作用,引起生物量和产量的下降。因此,如何增强南方夏大豆对高温的耐性成为大田生产中一个急需解决的问题。

油菜素内酯(Brassinosteroids.BRs)是最初从油菜花粉中分离出的一种具有极强生理活性的油菜素甾族化合物。不仅能影响植物的生长发育,而且也能改善植物生理代谢,提高植物对多种逆境的抵抗能力。2,4-表油菜素内酯(EBR)作为人工合成的油菜素内酯类似物,有着和油菜素内酯一样极高的生理活性,被广泛应用于农业生产。目前,关于EBR提高植物抗高温胁迫能力在蔬菜作物如番茄、甜瓜、黄瓜等方面研究较多,而在大豆上的研究尚未见报道。本试验旨在从抗氧化能力和叶片光和机构调节方面对EBR增强大豆抗热性的原因进行探讨,为进一步研究EBR提高植物抗热性提供生理依据。

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2. 研究的基本内容和问题

2.1研究目标

高温伤害作为一种非生物胁迫会促使植物生理代谢紊乱。一般我们通过外源物质来刺激植物在胁迫前产生信号分子,增强作物对环境胁迫的耐性,使其在逆境条件下也能正常生长。而使用外源EBR处理可能会改变某些信号传导途径,进而激发一系列的生理生化反应来抵御高温的伤害。本试验旨在从抗氧化能力和叶片光和机构调节方面对EBR增强大豆抗热性的原因进行探讨,为进一步研究EBR提高植物抗热性提供生理依据。

2.2研究内容

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3. 研究的方法与方案

3.1研究方法、技术路线、实验方案

本试验在南京农业大学温室及牌楼试验站采用盆栽方式进行,供试大豆品种为晚熟品种南农996。与2015年7月播种于25cm*20cm*20cm的花盆中。每盆装填混合土壤(壤土与基质配比为1:1)8Kg。每千克土壤中N、P2O5、K2O的施用量分别为0.125g、0.25g、0.143g。每盆播种7粒,于三叶期定苗,每盆定植4株。试验共设4个处理:①正常对照CK;②高温胁迫处理CH;③喷施油菜素内酯(EBR)后正常生长E;④喷施油菜素内酯(EBR)后高温胁迫处理EH。喷施油菜素内酯(EBR)于花前(倒7叶左右)进行,浓度为0.25μmol/L,每天喷施2次,喷施至叶正反两面均匀药剂滴下为止,连续进行3d。喷施EBR处理结束后1d即进行高温胁迫处理。高温胁迫于人工气候室内进行,温度高于正常气温5℃,连续进行5d。分别于高温胁迫前、胁迫后及恢复4d以后取样进行各项指标的测定。每个处理3次重复

3.2可行性分析

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4. 研究创新点

目前,关于EBR提高植物抗高温胁迫能力在蔬菜作物如番茄、甜瓜、黄瓜等方面研究较多,而在大豆上的研究尚未见报道。本试验以花荚期大豆为试验材料,旨在从抗氧化能力和叶片光和机构调节方面对EBR增强大豆抗热性的原因进行探讨,为进一步研究EBR提高植物抗热性提供生理依据。

5. 研究计划与进展

2015年7月-10月,进行文献的查询,实验方案的设计、试验实施;

2015年11月-2016年2月,进行试验样品的处理,数据整理分析;

2016年3-6月,进行论文撰写,对发现的问题进一步探究。

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