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盐胁迫对金森女贞生理特征的影响



全 文 :上海农业学报 20 1 6 , 32 (2 ) : 89 -9 3
ActaAgricult urae ShanghaiD01 : 1 0 . 15 955 /j .is sn lO OO -3924 . 20 1 6 . 02 . 1 8
文章编号 : 1 00 0-3924 ( 2〇 1 6 ) 〇2^89 >05
盐胁迫对金森女贞生理特征的影响
宋盈颖 1 , 张饮江 , 李博炎 1, 张雨婷 1 ,贺珊珊 1

1 上海海洋大学水产与生命学院 ,上海 20 1306 ; 2水域环境生态上海高校工程研究中心 ,上海 2 0 13 06 )
摘 要 : 研究 了不 同浓度 NaC l盐胁迫环境下金森女贞 叶片含水量 、叶绿素含量 、超氧化物歧化酶 ( SOD ) 活
性 、质膜相对电导率 、丙二醛 ( MDA ) 以及可溶性糖含量的变化 。 结果表明 :金森女贞 叶片 Ch la 、 Ch lb 含量均随
NaCl 处理浓度的增大而增加 , Fv/Fm无明显变化 ;植株叶片含水量在 1 00mmol/LNaCl 处理时达到峰值 ; 叶片中
SOD 活性呈现先减小后增大 的变化趋势 , 其最大值出现在 100mmol /LNaC l处理时 ;处理组质膜相对电导率明显
高于对照组 ,且在 NaCl 浓度为 200mmol /L 时达到最高值 ; 随着 NaCl 处理浓度 的增加 , MDA 含量呈现先降低后
增加的变化趋势 。
关键词 : 盐胁迫 ;金森女贞 ;生理特征
中 图分类号 : S7 28 . 5文献标识码 : A
EffectofsaltstressonphysiologicalcharacteristicsofLigustrumhigginson
SONGYing -ying

, 
ZHANGY in-j iang

,2 *
, LIBo -yan

, 
ZHANGYu- ting 1 , HEShan- shan 1
Co l legeofF isheriesand LifeSc ience , Shangha iOceanUniverc i ty , Shanghai  , 20 1 306China ;

EngineeringResearchCenterforWaterEnv ironmentEcologyinShangha i , Shangh ai , 20 1306Ch ina )
Abstract :Thechangesofwate r conten t ,ch lorophyl lc ontent ,superox idedi smuta seac t iv i ty ,pl asmam em?
b ranere lativeconductiv ity ,MDAandsolub lesugarcontentin leave sofLigus trumhigg insonwere stud iedunde r
NaC lsaltstress .There sul tsshowedth atthe con tentofCh laandC hibinleavesof L igustrum higginsonincrea sed
w i th thei ncreaseofNaC lconcentra tion , butFv/Fmhadnos ign ificantch ange .Thewaterc ontentofp lantleaves
p eakedat100mmol/L NaC ltrea tment . TheSODac t iv i ty intheleave sdecreasedfirst lyandthenincreased ,and
themax imumvalu eappearedat1 00mmo l/L NaC l treatment .Therelativeconduc tivi tyof th eplasmamembraneof
treatmentgroup sweres ign ificantlyhigherthanthatofc ontro lgroup ,andreachedthemaximumvalueat
200mmo l/LNaCltreatment .Wi ththe increase of NaC lconcentration , theMDAcontent firsdydecreasedand then
in crea sed .
Keywords :Salts tress ;Ligustrumhigginson phys io log icalcharacteris t i cs
土壤中所含盐分过多会抑制植物正常生长发育甚至导致其死亡 ,土壤盐渍化越来越受到人们的高度
重视 。 土壤盐渍化会导致土壤中有机质含量降低 , 营养条件减弱 ,结构变差 , 土壤中盐分会直接毒害植物
细胞 ,降低植物吸收水分和营养的能力 , 以及根系选择性吸收营养离子的能力 ,从而影响植物正常的新陈
代谢 ,危及植物正常发育 。 目前 , 全球盐碱化土壤面积达 9 . 5438 亿 hm2  [n ,我国盐碱化土壤面积 占全球盐
碱化土壤面积约十分之一 。
滨海地区盐碱地种植耐盐植物 ,是开发 、改 良 、利用盐碱地的最佳选择 [ 2 ] 。 由 于 NaCl 胁迫是造成盐
胁迫最为关键的因素之一 , 因此 ,筛选耐钠盐植物对于盐碱地的综合改 良和利用具有重要的意义 。
金森女贞属木犀科植物 , 为大型常绿灌木 。 作为 园林与绿化带常用代表植物 ,其生长习 性喜光 , 耐
寒 ,耐旱 ,对土壤的要求严格程度不高 [ 3 ] 。 目 前 ,对于金森女贞生态学研究中 , 主要集中在金森女贞繁殖
收稿 日期 : 2〇 1 5 - 1 1 - 1 9
基金项 目 : 国家水专项 ( 〇8ZX07 1 01  ̄005 , 20 1 ZX07 1 0 丨 0 14 ^004 ) ; 上海市重点学科建设项 目 ( Y 1 1 1 0 , S3〇7〇 l )
作者简介 : 宋盈颖 ( 1 990—) ,女 ,在读硕士 , 研究方向 : 水域环境生态学 。 E -maih y ingyi ngsonga@ 163 . com
* 通信作者 : 张饮江 ( 1 96 1 — ) ,硕士 ,教授 ,研究方向冰域环境生态学 。 E _mai l : yjzhang@ sho u .edu .c n
_9〇

宋盈颖 ,等 :盐胁迫对金森女贞生理特征的影响

习性 、绿化性能及环境因子对其生长影响的探索 , 关于盐胁迫对金森女贞生理特性 的影响未见系统研究
与报道 。 因此 ,本试验对不同浓度 NaCl 盐胁迫环境下金森女贞的特性以及生理指标变化特征进行研究 ,
以期为金森女贞的耐盐性机理深入研究与应用提供理论依据 。
1 材料与方法
1 . 1 材料
20 14 年 8 月在上海海洋大学植物栽培基地选择扦插繁殖方式进行培育 ,在相同培养条件下繁殖 6 个
月 后得到批量幼苗 。 筛选苗高 20cm 、冠幅 25cm 且整齐一致 、健壮无病斑的金森女贞植株作为试验用
幼苗 。
1 . 2 试验方法
将金森女贞植株转移到花盆中栽种 ,每个浓度梯度组各 3 盆 ,每盆 3 株 ,设立 3 组 5 个梯度试验各 1 5
盆 ,共计 45 盆。 以用霍格兰营养液处理的金森女贞幼苗移栽后 1 个月 的植株为材料 ,对所有的处理组进
行盐胁迫处理 。 设置NaCl溶液为0mm ol /L ( C K ) 、50mmo l/L 、 1 00mmoI /L 、 1 50mmol /L 、 200mmo l/L5个处
理梯度 , 浇灌金森女贞幼苗 ,每个处理重复 3 次。 每天浇灌 1 次 NaC l 溶液 , 每次每盆植株浇灌 1L 。 浇灌
的盐浓度由低至高 ,培养 4 周后 ,测定各植株生理指标 。
1 . 3 测定方法
采用研磨法测定植株叶片叶绿素含量 [ 6 ] ; 采用高温杀青称重 比对的方法测定叶片含水量 ;参照李合
生 [ 7 ]方法测定超氧化物歧化酶 ( SOD )活性 ;用相对电导率的大小表示叶片质膜相对透性的高低 ,相对电
导率 ( % ) =原电导率/总电导率 x1 00% ;参考李合生 [ 7 ] 的硫代 巴 比妥酸法并适当修正 ,测定叶片丙二醛
( MDA )含量 。
2 结果与分析
2 . 1 盐胁迫对金森女贞叶片光合色素的影响
叶绿素含量的变化能反映出植物的生长状况 。 Fv /Fm 代表光合系统 的光合效率 , 它的变化能够进一
步反映植物在盐胁迫环境下的受伤程度 。 从表 1 可见 , 处理组叶绿素含量均高于对照组 , 且随着溶液浓
度的增加呈上升趋势 , 叶绿素 a 含量增加的百分 比分别为 2% 、 4 . 7% 、7 % 、 9% , 在 NaC l 浓度 为 1 50—
200mmol /L时 , 叶绿素 a 含量显著高于对照组 。 叶绿素 b 含量的变化规律和叶绿素 a 的 变化规律基本相
同 ,处理组叶绿素 b 含量均高于对照组且呈现随浓度升高而增加 的趋势 , 叶绿素 b 含量增加的百分 比分
别为 5% 、6% 、 1 1% 、 1 1 . 5% ,在 NaC l 浓度为 200mmol /L 时叶绿素 b 含量显著高于对照组。 各处理组叶绿
素 a/叶绿素 b (Ch la/Chib ) 相 比对照组呈现 2 .7% 、 1 . 4% 、 2 _5% 、 4 .3% 的 减小趋势 , 在 NaCl 浓度 为
200mmo l /L时 , Ch la/Chlb 与对照组存在显著差异 。 FV /Fm 变化规律不太明显 ,其值在 0 . 8 左右 ,说明光合
系统的光合效率并未随盐胁迫浓度 的变化发生明显变化 。
表 1 不同浓度 NaCl 处理对金森女贞叶片光合色素 含最的影响
Table 1Efect sof dife rent concentrations ofNaCl on thephotosyn thet icpigmentcontentsin leavesof Ligustrumhigginson
NaC l 浓度 /mmol .L - 1叶绿素 a 含量 /mg. g - 1叶绿素 b含量 /mg?g - 1叶绿素 a /叶绿素 b

Fv /Fm

0( CK ) 4 . 85 ± 0 . 22 a1 . 1 0 士0 . 07a 4 . 40 ± 0 . 05 a 0 . 8 1 2 ± 0 . 005 a
504 . 97 ± 0 . 22a 1 . 1 6 ± 0 . 0 5a4 . 28 ± 0 . 05a0 . 79 6± 0 . 0 1 4a
1 00 5 . 08 ± 0 . 07 a1 . 1 7 士0 . 0 5a 4 . 34 ± 0 . 07 a 0 . 8 1 0 ± 0 . 0 10 a
1 50 5 . 1 9 ± 0 . 22 b 1 . 2 1 ±0 . 0 5 a4 . 29 ± 0 . 05 a0 . 806± 0 . 050a

200

5 . 3 1土 0 . 24b

1 . 26 ±0 . 0 5b 4 . 2 1± 0 . 04b

0 . 78 7± 0 . 003 a
_
注 : 同列不同小写字母表示差异 显著 。
2 . 2 盐胁迫对金森女贞叶片含水量的影响
随着盐胁迫浓度的增加 ,金森女贞叶片含水量呈现先增加后下降的变化趋势 , 与对照组相比 , 各处
理组含水量的升高百分比分别为 1 . 8% 、 1 1% 、5 .02% 、 4 . 7%( 图 1 ) 。 在所有测试组中 , 在 NaCl 浓度为
1 00mm ol/L 时叶片含水量最高 ,显著高于对照组 , 推断盐胁迫环境会促进金森女贞 根系对水分的吸收 以
达到促进生长的作用 。
上 海 农业 学 报9 1
2 . 3 盐胁迫对金森女贞 叶片超氧化物歧化酶 ( SOD ) 活性的影响
超氧化物歧化酶 ( SOD ) 是清理植物体 内氧 自 由基的首要物质 , 其含量的变化能够在一定程度上反映
出盐胁迫对植物造成的毒害作用 。 从图 2 可知 ,随 NaC l 浓度的增加 , SOD 活性变化趋势呈现出一定 的规
律 ,各处理组相对于对照组其 SOD 活性增加 ( 或减少 )百分比分别为 - 65 . 7% 、56 . 9% 、45 . 7% 、66 .3% , 均
呈现显著差异 。 由 此推测 ,在盐胁迫下金森女贞可能通过提高 SOD 活性 ,快速清除植物体内氧 自 由基 , 以
减少盐胁迫对 自 身造成的盐损伤 [ 8 ] 。
80
r+金森女贞 1 组?
+金责女¥ 2组-■■金‘女贞 2组十金森女贞 3组 8〇 . 十金森女贞3组
\〇 7〇 _
— 趋势线. L 70 . … - 趋势线
1 ?^/
1 0
50 1 1 1 11〇 1 111
0 50 1 00 1 50 200 0 50 1 00 1 50 200
图 1 不 同浓度 N aCl 胁迫下金 森女贞叶片的含水量图 2 不 同浓 度 NaC l 胁迫下金森女贞叶片的 SOD 活性
Fi g . 1Thewa t er cont en tin leave sof L igustrumh igginson Fig .2TheSOD ac t iv i tyi nlea vesofLigus trumh igginson
u nde rN aClst ressofdife rent conc en tr a tion s u nde rN aClst res so fd i fferent conc en t ra tio ns
2 . 4 盐胁迫对植物质膜相对透性的影响45
植物中的膜系统参与细胞与外界环境 的物质交流 、 4。
[T|蠢St量z能量和信息传送 ,维持植物体 内微环境的相对稳定 , 因=金森女tk
此膜系统的 完整性及稳定性是保证植物正常生理活动 In
的基础 [w° ] 。 电导率值能够反映膜透性的大小 , 可以利 g
用电导率值来表示植物细胞质膜受到损害 的程度 。 由 I^
图 3 可知 ,随 NaC l 浓度的增加 ,金森女贞叶片质膜相对5 l t
电导率的变化趋势呈现出一定的规律 , 各处理组植物质i ^im
膜透性 相对 于对照组分别 提 咼 J1 .〇 丨 5 倍 、 2 .72 倍 、 图 3 不同浓度 NaCl 胁迫下 金森 女贞叶片 的相对电导率
5 .1 6倍 、 10 .25倍。 在NaC l浓度为150—200mm〇l /LFig. 3Therel at ive cond uctivity in leavesof Ligustrum
r , , ,?., ,,、 , 一—m , , , ,, ,_higgins on un de rNaC lstressofdiffe ren tc once ntra tions时 ,相对电导率与对照组差异显著 。 处理组的相对电导
率整体明显高于对照组 ,且 2 00mmo l/L 水平时达到最高值 , 说明随着盐胁迫浓度 的升高 ,金森女贞质膜透
性随之增加 。
2 . 5 盐胁迫对金森女 贞叶片 MDA 含量的影响
丙二醛 ( MDA )是膜脂质受到过氧化的重要产物 [ | 1 ] ,能够体现 出膜脂质过氧化水平 , MDA 含量的变
化在一定程度上能 够反映植物膜系统受损伤程度和植物 的抗逆性 。 由 图 4 可见 ,随 NaCl 浓度的增加 , 金
森女贞 叶片 MDA 含量 的变化趋势呈现 出一定的规律 , 50mm 〇 l/L 、 1 50mmo l /L 处理组的 MDA 含量与对照
组差异显著 , 1 〇〇mmo l /L 处理组 MDA 含量与对照组差异极显著 。
2 . 6 盐胁迫对金森女贞可溶性糖含量的影响
可溶性糖是植物体 内一 种重要的渗透调 节物质 , 可 以在 保持稳定 的 蛋 白质浓度方面发挥重 要作
用 [ 12 ] 。 在胁迫环境中 ,植物体内可溶性糖会大量积累 ,植物 中可溶性糖含量在一定程度上可 以反映植物
的抗逆性。 由 图 5 可知 , 各处理组可溶性糖含量相对于对照组分别提高了1 .6 5 倍 、 1 . 20 倍 、2 .7 6 倍 、2 .94
倍 。 在 NaC l 浓度为 5〇mm〇 l /L 、 l 5〇mmo l /L 、200mmo l /L 时 ,处理组可溶性糖含量与对照组差异显著 。 随
着盐胁迫浓度的增加 ,金森女贞 叶片可溶性糖含量呈现增加的 变化趋势 。
_92

宋盈颖 ,等 :盐胁迫对金森女贞生理特征 的影响

16 「… ^ 1 . 4r
- 金森女贞 1组-?-金森女 贞 1组
1 4_-■?金森女贞 2组 \ 1 . 2 --■-金森女贞 2组、 1 2 - 十金森女贞 3组 、 1 A十金森女贞 3组
2-

〇 - 2-
〇 1 11 1 01 1 1 1
0 50 1 0 0 1 50 2000 50 1 00 1 50 200
图 4 不 同浓 度 Na Cl 胁迫下金森女 贞叶片的 MDA 含量 图 5 不同浓度 NaC l 胁迫下金森女贞 叶片的可溶性糖含量
F ig . 4T heMDAcon ten t inlea vesofLigustrumh igg insonF ig .5The s olub lesugar co n te nt  inle ave sofL igustrum
un de rNa CIst re sso fd i ffer en tc onc entra t ion sh iggi nsonund erNa Clst res sofdifferent con centra ti ons
3 讨论
3 . 1 金森女贞属耐盐性植物
有学者认为 , 植物若在 85mm ol /LNaCl 环境条件下还能保持正常生长 [ 1 3 ] , 则可把此类植物归为耐盐
性植物 。 本试验中金森女贞在 1 00—1 50mm ol /LNaC l 条件下 , 甚至能在 200mmo l/LNaC l 胁迫下保持基
本的正常生长 ,表明 可以将金森女贞 归为耐盐性植物 。 植物在受到 高盐浓度胁迫 时 , 组织会发生一系列
的机理变化以适应外界环境 [ M ] ,这也是植物在受到外界迫害时 自发形成的一种防御机制 。 叶绿素 a 、 叶
绿素 b 的含量均随盐浓度的增加呈现一定 的上升趋势 ,这说明 在高盐胁迫下 , 金森女贞 的光合系 统抗压
性增强 。 光合作用 的基本过程为 C0 2+ 水―有机物 +0 2 , 植物通过 自身形成此种 防御 系统并储存能量 ,
由此来保证植物的正常生长 ,抵抗外界的破坏 ; F v / Fm 能够切实反映 出植物的光合系统是否遭受迫害 [ 1 5 ] ,
从结果可以看出其变化规律虽不明 显 ,但是其值仍然在一定 幅度 内 围绕一个定值 ( 〇 . 8 ) 进行波动 ,这在一
定程度上表明 ,金森女贞在遭受高盐胁迫 时 ,其光合作用系统并未受到极大破坏 , 其 自身机制会增强光合
作用 , 以此来抵御外界的变化 。
另外 ,叶绿素 a /叶绿素 b ( Ch la /Ch ib )能够反映出植物叶片光合作用活性的强弱 [ 16 1 , 其值虽然并未发
生明显变化 ,但却在一定范围 内有减小的趋势 , 表明 随着金森女贞生存环境盐浓度 的增加 , 其喜阳性会减
弱 [ 1 7 ] 。
3 . 2 金森女贞微环境在高盐胁迫下仍能保持稳定
本试验中金森女贞在高浓度盐胁迫环境条件下 , 超氧化物歧化酶 ( SOD ) 活性会增 强 , 以此来清理植
物体内氧 自 由基的积累 ,并通过这种方式形成植物体内 的第一道保护系统 , 金森女贞便是通过此类酶活
性的改变来保证植物体 内正常酶系统的运行 。 植物 中的膜系统参与细胞 与外界环境的物质交流 、能量和
信息传送 ,维持植物体内微环境的相对稳定 [ W ] , 因此膜系统的稳定性是保证植物正常生理活动的基础 ;可
溶性糖是植物体内一种重要的渗透调节物质 ,可以 在保持稳定的蛋 白质浓度方面发挥重要作用 。 本试验
表明 ,随着外界盐胁迫浓度的增加 ,金森女贞质膜通透性呈现稳定上升的趋势 , 金森女贞在受高盐浓度胁
迫时 ,会启动 自身渗透调节系统来减轻或避免伤害 , 此过程 中同时也涉及有渗透压调节 以 及细胞 内含水
量的调节 。
MDA 是植物 体内多不饱和脂肪酸脂质氧化的终极产物 ,具有细胞毒性 ,其含量越高表 明植物质膜受
到的损害程度越严重 [M ] 。 本试验中 ,金森女贞体内 MDA 含量呈现先减少后增加的变化趋势 ,说明植物在
遭受中低浓度盐胁迫时 ,植物组织会产生抗逆性 ,并通过增强 自身抗氧化能力来减缓 MDA 的积 累 , 随着
盐胁迫浓度的增加 , 植物增强抗氧化能力的程度跟不上 M DA 积累 的速度 ,最终造成其在植物体内 过多累
积 。
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(责任编辑 : 闫其涛 )