一种采用铈改善干旱环境黑麦草叶绿素荧光动力的方法

文档序号:203866阅读:351来源:国知局
专利名称:一种采用铈改善干旱环境黑麦草叶绿素荧光动力的方法
技术领域
本发明涉及稀土铈在城市草坪建植技术领域中的应用,特别是涉及采用铈改善干旱环境下黒麦草叶绿素荧光动カ的方法。
背景技术
草坪作为ー个生态系统,它是一个庞大的碳源贮存库,世界上草地土壤每年可以吸收沉积0.01、. 3Gt碳。因此减少了空气中CO2,在一定程度上减轻温室效应。其次,草坪所形成的致密的地表覆盖层和草根层具有良好的防治土壤侵蚀的作用;草坪还可以減少地表的日温差,因此可以有效地减轻土壤因“冻胀”而引起的土壌崩落。草坪有巨大飘尘吸附能力,可以有效防止二次扬尘,还可以减少风速,防止起尘等。草坪具有吸附空气中C02、S02 及NO2等有毒害的气体等。草坪还具有吸附尘埃的能力,因此草坪具有浄化空气,減少污染的能力。城市草坪是人类文明的产物,它既可以美化环境,草坪特殊的静怡姿态和明丽的色调给人以回归自然之感,给人以精神陶冶。城市人工草坪不像天然草地那样耐旱,尤其是耐渴能力很差。草坪根系较浅,不足以在土壌中吸收足够的水分,只能靠人工浇灌。在旱季草坪每天要浇一次水,即使在雨季, 毎月至少也要浇两次水。一旦缺水会导致草坪生长不良。尤其是在我国北方城市,毎年要消耗大量的水,年灌水量大约为0.6 1.0 m3/m2。所以草坪水分管理的高成本往往使得我国北方城市草坪水分不足,使得草坪的质量下降,长期供水不足,草坪就会慢慢的退化,从而导致草坪失去了原有的价值和功能,这个时候人们的选择只能是放弃草坪。因此,在人类面临水资源匮乏的今天,水资源的调配与利用将是草坪建植和管理上人们面临的最大挑战。稀土元素应用于大田作物,增加种子活力,促进植物生长;增加农作物产量,大量的研究还表明稀土元素有利于增加植物体内抗氧化酶的活性,大大提高植物的抗逆能力。 通过长期稀土农用基础理论研究表明稀土元素可以提高作物的叶绿素含量、增强光合作用,促进根系的发育、増加根系对养分的吸收。稀土还能促进种子萌发、増加种子萌发率、促进幼苗生长。关于稀土元素的应用,现有文献有关于铈对酸雨胁迫下大麦种子萌发的影响的报道,还有硝酸铈对水稻种子活力和萌发期间酶活性的影响报道等文献,它们均属于农作物学科,但有关采用铈改善黒麦草叶绿素荧光动カ方法的研究尚未见到报道。另外也有文献有报道“有稀土在草地生产中的作用”,所属的专业领域为畜牧学科,草地生产专业,涉及到的饲草或牧草与草坪无关。其中的草地指的是能进行放牧、割草发展畜牧业的土地(或地段),其目的为人们生活提供肉、奶、毛等畜产品的。草坪所属的专业领域为园艺学科,观赏园艺专业,指的是用于城市緑化、并为城市提供生态服务的。草坪与草地有着本质的差别的。草坪植物在幼苗期的根系活力较弱,地上部生长缓慢,而草坪植物这种前期生长较弱的特性,往往使草坪植物在生长前期与杂草的竞争中处于劣势地位,这样的结果可导致草坪建植失败;另外,这种情况在干旱缺水的环境条件下,草坪植物在生长前期与杂草的竞争中处于劣势的现象尤为突出;这直接影响到草坪植物的成活率;这也是草坪建植应用在实践中的最大困难,即草坪建植经历技木“瓶颈”制约的问题所在。本发明人于2006年12月05 日,申请了“硝酸铈在草坪建植技术中的应用(2006101298780)”重点公开了硝酸铈在提高种子活力方面的应用,在此基础上本发明人又进ー步研究了采用铈改善黒麦草叶绿素荧光动カ的方法。

发明内容
本发明公开了ー种采用铈改善黒麦草叶绿素荧光动カ的方法,其特征在于按如下的步骤进行
(1)将黑麦草种子播于草坪建植的园土上,100-200g园土含有硝酸铈200mg/Kg 800 mg/Kg,播种初期,充分浇水,保证种子能顺利萌发和幼苗初期的生长;
(2)然后3个星期后开始测量正常供水下的叶绿素荧光动力学參数;然后控制水分,使得水分含量达到中度干旱胁迫程度,7d后再一次測量叶绿素荧光动力学參数;再控制水分达到重度干旱胁迫,在重度干旱胁迫下7d后最后一次測量叶绿素荧光动力学參数。其中所述的胁迫程度定量给水指的是采用称重法控制正常供水为70 80%(重量)的田间最大持水量,中度为55 65% (重量),重度为35 50% (重量);
(3)培养的条件为在湿度为68% 78%,白天进行光照,温度为22 26°C,夜间温度为 18 22°C,培养 40 60 天,光照强度为 800 u mo I m 2S 1—900 u mo I m 2s 1 ;
(4)草坪植物建植过程中按通常草坪植物的管理要求进行;待黒麦草生长到40天至 50天,采用美国生产的Li-6400光合仪测量,测量的前一天把草坪植物放置到暗室,暗12 h以上,然后在暗室里測定初始荧光(Fo)、最大荧光(Fm),经光照活化以后用Li-6400測定 Fo,、Fm,、Fv/Fm、Fm,、FO,、Fv,/Fm,、ETR、①PS II、qP 及 qN 指标。其中黒麦草种子的播种密度为35. 0g/m2-45. Og/m2。其中硝酸铺重量为500mg/Kg。本发明所述的水胁迫指的是中度胁迫为55 65%(重量),重度胁迫为35 50%
(重量)
本发明所述的稀土铈为硝酸铈,分子式为=Ce(NO3)3 6H20o本发明所述干旱程度的控制采用称重法。本发明更加详细的制备方法如下
本发明利用叶绿素荧光技术从光系统II的活性上探讨了铈对干旱胁迫下草坪植物光合作用的影响。植物叶绿素荧光动力学ー种新型、快速、简便、精确且植株整体无损伤检测植物光合作用生理状况的新技木。材料与方法
I.I实验材料
本实验选用我国北方比较常见多年生黑麦草(Lolium perenne I.J为实验材料。采用土培的方法培养植物,用一次性塑料杯加140g烘干的园土,每杯播种草坪草种100粒。稀土铺为硝酸铺,分子式为=Ce(NO3)3 6H20。I. 2实验方法 (I)实验处理
草坪植物的培养采用土培的方式,塑料杯内加140g烘干的园土,按照铈元素含量为O、
4200、500、800 mg · Kg—1的四个水平,每个水平3次重复。草坪植物在人工气候箱内培养,光照时间为8 :00am至19 :30pm,温度为25°C,相对湿度设为45%至60%。实验过程中采取称重控水的方法,干旱胁迫强度设为,对照为70 80%的田间最大持水量(Max Field Capacity 简称MFC),中度为55 65% MFC,重度为35 50% MFC。播种开始正常供水,然后3个星期后开始测量正常供水下的叶绿素荧光动力学参数;然后控制水分,使得水分含量达到中度干旱胁迫程度,7 d后再一次测量叶绿素荧光动力学参数;再控制水分达到重度干旱胁迫, 在重度干旱胁迫下7d后最后一次测量叶绿素荧光动力学参数。⑵指标测定
采用美国生产的Li-6400光合仪测量,测量的前一天把草坪植物放置到暗室,暗适应一夜(12 h以上)以后,然后在暗室里测定初始荧光(Fo)、最大荧光(Fm)。经光照活化以后用 Li-6400 测定 Fo,、Fm,、Fv/Fm、Fm,、H),、Fv’ /Fm,、ETR、OPS II、qP 及 qN 等指标。结果与分析
2.I稀土铈对干旱胁迫下草坪植物Fv/Fm的影响
Fv/Fm是PS II最大光化学量子产量,反映PS II中原初光能转化效率(张守仁,1999)。 干旱胁迫造成了黑麦草Fv/Fm下降,干旱胁迫程度越大,Fv/Fm值越低(图I),黑麦草重度干旱胁迫使得Fv/Fm比对照下降4. 1%黑麦草Fv/Fm随着铈浓度的增加先上升后下降,500 mg · Kg—1浓度处理效果最好,正常供水、中度胁迫、重度胁迫三种水分梯度下Fv/Fm同比O mg -Kg-1分别增加了 2. 8%、3. 9%与5. 3%。稀土铈在正常供水下,可见,稀土铈能明显促进黑麦草的Fv/Fm,缓解干旱胁迫造成的Fv/Fm下降。2. 2稀土铈对干旱胁迫下草坪植物Fv’ /Fm’的影响
Fv’ /Fm’表示有效光化学量子产量,它反映了开放的光系统II反应中心实际原初光能捕获效率。干旱胁迫均能造成黑麦草的Fv’ /Fm’下降,重度干旱胁迫下均比对照下降了 6.1% (图2)。稀土铈对黑麦草Fv’/Fm’无明显影响,各处理之间没有明显差异,总之,稀土铈对黑麦草的Fv’ /Fm’无显著影响。2. 3稀土铈对干旱胁迫下草坪植物OPS II的影响
干旱胁迫均造成了黑麦草的OPS II下降,黑麦草在重度干旱胁迫下,OPS II均比对照下降了 47. 3% (图3)。稀土铈在一定程度上能促进黑麦草的OPS II,但在正常供水与重度干旱胁迫下都不明显,在中度干旱胁迫下,铈能够明显促进黑麦草的OPS II。中度干旱胁迫下,黑麦草以500 mg · Kg-1处理最高,同比高于O mg · Kg4处理72. 2%,可见,稀土铺能缓解一定程度上的干旱造成的OPS II下降。2. 4稀土铈对干旱胁迫下草坪植物ETR的影响
ETR表示表观光合电子传递速率。干旱胁迫造成了黑麦草的ETR下降,并且随着干旱程度的增加,降低的幅度越大,重度干旱胁迫下,分别比对照下降了 47.4% (图4)。稀土铈能促进黑麦草ETR的增加,在正常供水或者重度胁迫时,200 mg · Kg—1较高,但当铈达到高浓度时,反而抑制了黑麦草的ETR ;在中度干旱胁迫下,黑麦草ETR随着铈浓度的增加先增加后下降,500 mg · Kg—1最高,同比O mg · Kg—1处理增加了 25. 2%。2. 5稀土铈对干旱胁迫下草坪植物光化学淬灭(qP)的影响的影响
qP表示光化学淬灭,它反映了 Qa的还原状态,qP越大表明,光系统II的电子传递活性越大(陈建明等,2006)。干旱胁迫明显抑制了黑麦草的光化学淬灭,在重度胁迫下,黑麦草与高羊的光化学淬灭分别下降了 44. 2%和38. 1% (图5)。而稀土铈则增加了黒麦草的光化学淬灭,黒麦草在各供水条件下,其光化学淬灭随着铈浓度的増加先上升后下降,500 mg -Kg-1处理下光化学淬灭最高,正常供水时高于对照7. 7%,中度与重度干旱胁迫时分别同比0 mg Kg—1处理增加了 72. 8%和9. 5%。总之,稀土铈能黑麦草光化学淬灭,缓解干旱胁迫造成的负面作用。2. 6稀土铈对干旱胁迫下草坪植物非光化学淬灭(qN)的影响
qN表示非光化学淬灭,它反映的是光系统II天线色素吸收的光能不能用于光合电子传递而以热的形式耗散掉的光能部分(张守仁,1999)。干旱胁迫造成了黒麦草非光化学淬灭的減少,在重度干旱胁迫下,黒麦草qN分别比对照下降了 5.0%,黒麦草下降不显著 OdX). 005)。稀土铈对黑麦草非光化学淬灭的影响是,低浓度降低了其非光化学淬灭,高浓度増加了非光化学淬灭,即黑麦草在800 mg Kg-1处理下表现较高的非光化学淬灭。
3结论
本实验研究了稀土铈和干旱胁迫两因素作用下黒麦草叶绿素荧光动力学特征。实验结果表明,在干旱胁迫下,黒麦草光系统II的最大光化学量子产量(Fv/Fm)、有效光化学量子产量(Fv’ /Fm’)均呈下降趋势,但未和对照产生明显差异。而外源铈能够促进黑麦草最大光化学量子产量的増加,以500 mg -Kg-1铈用量最好,各供水分胁迫下Fv/Fm的值最高对草坪植物实际光化学效率(のPS II)的測定结果表明,随着干旱程度的加深,のPS II下降就越明显,重度干旱胁迫下黒麦草下降了 47. 3% ;外源铈则能促进草坪植物的OPS II,中读干旱胁迫下效果最明显,黒麦草是500 mg Kg-1最高,干旱胁迫也造成了光化学淬灭(qP)和非光化学淬灭(qN)的下降,在重度胁迫下,黒麦草的qP下降了 44. 2%,qN分别下降了 5. 0% ; 外源铈对黑麦草的qP有一定的促进作用,黒麦草是500 mg Kg—1处理效果最佳,黒麦草的 qN均随着铈用量的増加先下降后上升,800 mg Kg—1处理有较高的qP。


图I不同浓度铈对干旱胁迫下草坪植物Fv/Fm的影响;
图2不同浓度铈对干旱胁迫下草坪植物Fv’ /Fm’的影响;
图3不同浓度铈对干旱胁迫下草坪植物OPS II的影响;
图4不同浓度铈对干旱胁迫下草坪植物ETR的影响;
图5不同浓度铈对干旱胁迫下草坪植物光化学淬灭的影响;
图6不同浓度铈对干旱胁迫下草坪植物非光化学淬灭的影响。
具体实施例方式下面结合实施例说明本发明,这里所述实施例的方案,不限制本发明,本领域的专业人员按照本发明的精神可以对其进行改进和变化,所述的这些改进和变化都应视为在本发明的范围内,本发明的范围和实质由权利要求来限定。硝酸铈有市售,其他所用到的试剂也有市售。实施例I
(I)将黑麦草种子播于草坪建植的园土上,140g园土含有硝酸铈500 mg/Kg,播种密度为35. Og/m2,播种初期,充分浇水,保证种子能顺利萌发和幼苗初期的生长;
(2 然后3个星期后开始测量正常供水下的叶绿素荧光动力学參数;然后控制水分,使得水分含量达到中度干旱胁迫程度,7d后再一次测量叶绿素荧光动力学参数;再控制水分达到重度干旱胁迫,在重度干旱胁迫下7d后最后一次测量叶绿素荧光动力学参数。其中所述的胁迫程度定量给水指的是采用称重法控制正常供水为70% (重量)的田间最大持水量,中度为55% (重量),重度为40% (重量);
(3)培养的条件为在湿度为68%%,白天进行光照,温度为22°C,夜间温度为18°C,培养40天,光照强度为800 μ mol m_2s_1 ;
(4)草坪植物建植过程中按通常草坪植物的管理要求进行;待黑麦草生长到40天,剪取叶片进行测定。采用美国生产的Li-6400光合仪测量,测量的前一天把草坪植物放置到暗室,暗12 h以上,然后在暗室里测定初始荧光(Fo)、最大荧光(Fm),经光照活化以后用 Li-6400 测定 Fo,、Fm’、Fv/Fm、Fm’、FO’、Fv’ /Fm’、ETR、OPS II、qP 及 qN 指标。实施例2
(1)将黑麦草种子播于草坪建植的园土上,180g含有硝酸铈300mg/Kg,播种密度为 45. 0g/m播种初期,充分浇水,保证种子能顺利萌发和幼苗初期的生长;
(2))然后3个星期后开始测量正常供水下的叶绿素荧光动力学参数;然后控制水分, 使得水分含量达到中度干旱胁迫程度,7d后再一次测量叶绿素荧光动力学参数;再控制水分达到重度干旱胁迫,在重度干旱胁迫下7d后最后一次测量叶绿素荧光动力学参数。其中所述的胁迫程度定量给水指的是采用称重法控制正常供水为80% (重量) 的田间最大持水量,中度为55% (重量),重度为35% (重量);
(3)培养的条件为在湿度为78%,白天进行光照,温度为22°C,夜间温度为22°C,培养 60天,光照强度为900 μ mol ι ;
(4)草坪植物建植过程中按通常草坪植物的管理要求进行;待黑麦草生长到50天,剪取叶片进行测定,采用美国生产的Li-6400光合仪测量,测量的前一天把草坪植物放置到暗室,暗12 h以上,然后在暗室里测定初始荧光(Fo)、最大荧光(Fm),经光照活化以后用 Li-6400 测定 Fo,、Fm’、Fv/Fm、Fm’、F0’、Fv’ /Fm’、ETR、OPS II、qP 及 qN 指标。
权利要求
1.一种采用铈改善黑麦草叶绿素荧光动力的方法,其特征在于按如下的步骤进行(1)将黑麦草种子播于草坪建植的园土上,100-200g园土含有硝酸铈200mg/Kg 800 mg/Kg,播种初期,充分浇水,保证种子能顺利萌发和幼苗初期的生长;(2)然后3个星期后开始测量正常供水下的叶绿素荧光动力学参数;然后控制水分,使得水分含量达到中度干旱胁迫程度,7d后再一次测量叶绿素荧光动力学参数;再控制水分达到重度干旱胁迫,在重度干旱胁迫下7d后最后一次测量叶绿素荧光动力学参数;其中所述的胁迫程度定量给水指的是采用称重法控制正常供水为70 80% (重量) 的田间最大持水量,中度为55 65% (重量),重度为35 50% (重量);(3)培养的条件为在湿度为68% 78%,白天进行光照,温度为22 26°C,夜间温度为 18 22°C,培养 40 60 天,光照强度为 800 μ mol m 2S 1—900 μ mol m 2S 1 ;(4)草坪植物建植过程中按通常草坪植物的管理要求进行;待黑麦草生长到40天至 50天,采用美国生产的Li-6400光合仪测量,测量的前一天把草坪植物放置到暗室,暗12 h以上,然后在暗室里测定初始荧光(Fo)、最大荧光(Fm),经光照活化以后用Li-6400测定 Fo,、Fm,、Fv/Fm、Fm,、FO,、Fv,/Fm,、ETR、OPS II、qP 及 qN 指标。
2.权利要求I所述的方法,其中黑麦草种子的播种密度为35.0g/m2-45. Og/m2。
3.权利要求I所述的方法,其中硝酸铈重量为500mg/Kg;本发明所述的稀土铈为硝酸铈,分子式为Ce (NO3)3 · 6H20。
全文摘要
本发明涉及一种采用铈改善黑麦草叶绿素荧光动力的方法,它是将黑麦草种子播于草坪建植的园土上,100-200g园土含有硝酸铈200mg/Kg~800mg/Kg,然后3个星期后开始测量正常供水下的叶绿素荧光动力学参数;然后控制水分,使得水分含量达到中度干旱胁迫程度,7d后再一次测量叶绿素荧光动力学参数;再控制水分达到重度干旱胁迫,在重度干旱胁迫下7d后最后一次测量叶绿素荧光动力学参数。植物叶绿素荧光动力学一种新型、快速、简便、精确且植株整体无损伤检测植物光合作用生理状况的新技术。
文档编号A01P21/00GK102598987SQ20121008115
公开日2012年7月25日 申请日期2012年3月26日 优先权日2012年3月26日
发明者多立安, 滕萌, 赵树兰 申请人:天津师范大学
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