• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    近地層臭氧濃度升高對親子代大豆葉片抗氧化系統(tǒng)的影響

    2022-01-06 06:50:10周映彤王巖孫銘禹傘昱姚星州趙天宏
    生態(tài)環(huán)境學報 2021年11期
    關鍵詞:親代子代臭氧

    周映彤,王巖,孫銘禹,傘昱,姚星州,趙天宏

    沈陽農業(yè)大學農學院,遼寧 沈陽 110000

    近地層臭氧(O3)是一種二次空氣污染物,過量的臭氧吸收會影響人體健康,導致作物減產乃至對生態(tài)系統(tǒng)功能造成嚴重損傷(Chen et al.,2019)。前人研究表明,臭氧是通過人為和自然排放的揮發(fā)性有機化合物(VOCs)、氮氧化物(NOx)和甲烷(CH4)在陽光下發(fā)生復雜反應形成的(Sillman,1999;Trainer et al.,2000)。臭氧的地面濃度在 20世紀下半葉顯著上升,據(jù)預計,在 21世紀,世界范圍內的臭氧濃度將一直保持在較高水平,這也引起了人們對臭氧高度植物毒性的擔憂和關注(Tarasick et al.,2019)。自1990年以來,北美和歐洲的人為臭氧前體排放有所減少,而亞洲則有所增加(Leffohn et al.,2018)。近幾年來,在中國,臭氧濃度仍在迅速升高(Lu et al.,2020),并且由于可吸入顆粒物(PM2.5)水平的大幅下降,地面臭氧已成為中國主要城市地區(qū)的嚴重環(huán)境污染物(Liu et al.,2020)。由于城市化的加劇導致近地層臭氧濃度的大幅上升,世界范圍內的植物受到毒害作用,對農業(yè)生產和糧食安全造成了巨大的損害(Feng et al.,2021)。Mills et al.(2018)利用模擬的臭氧吸收數(shù)據(jù)和通量-效應關系,預測大豆(Glycine max)、小麥、玉米(Zea mays L.)和水稻(Oryza sativa)的年均全球產量損失分別為12.4%、7.1%、6.1%和4.4%。

    O3主要通過氣孔進入葉片。臭氧分子作為強氧化劑與質外體流體反應,從而產生活性氧(reactive oxygen species,ROS)(Fiscus et al.,2005),當臭氧的分解產物的積累超過了植物細胞的解毒能力,就會觸發(fā)活性氧的進一步產生,最終導致細胞氧化還原狀態(tài)失衡,造成可觀察到的植物反應,進而影響光合作用減弱、植物衰老和生產力損失(Elisa et al.,2013;Sharps et al.,2021)。植物具有非常高效的酶促(如超氧化物歧化酶、過氧化氫酶、過氧化物酶、抗壞血酸過氧化物酶、抗壞血酸還原酶、谷胱甘肽過氧化物酶和谷胱甘肽還原酶)和非酶促(如抗壞血酸、谷胱甘肽、生物堿、α-生育酚和苯丙素)抗氧化系統(tǒng),它們協(xié)同控制失控氧化的級聯(lián),并通過清除ROS保護植物細胞免受氧化損傷(Alessandra et al.,2018;Duque et al.,2021)。

    研究表明,過去的臭氧污染已經改變了臭氧敏感基因型作物(如小麥、大豆、四季豆、三葉草、水稻)的基因庫,有研究表明,臭氧對敏感性植物的改變主要表現(xiàn)在氣孔導度、比葉面積和遺傳控制的防御能力(Bassin et al.,2007;Li et al.,2016),目前檢測到的植物 O3敏感性的高度遺傳變異歸因于葉片成分、抗壞血酸-谷胱甘肽循環(huán)、葉片結構特征等一系列因素,且研究主要集中于草類、草本和木本植物(Davison et al.,1998;Oksanen et al.,2009;Elina et al.,2009)。目前,盡管植物 O3耐受性的遺傳變異機制已受到關注,但田間作物受到良種、機械、灌溉、施肥等人為因素和干旱、鹽、重金屬等環(huán)境因素的影響較大,因此作物的 O3耐受性的選擇變得更加復雜。另外,耐受性指標可能只對某一作物物種有用,并且作物耐受性的種內差異也很大,因此在進化和種群水平上的研究仍然是匱乏的(Suzuki et al.,2014;Bergmann et al.,2017;Feng et al.,2019;Agathokleous et al.,2020)。大豆是世界上第四大作物,對臭氧脅迫高度敏感(Betzelberger et al.,2012)。因此,本研究選用了“鐵豐29號”大豆的親子代為試驗材料,探究了 O3脅迫下的大豆遺傳層面的差異性表現(xiàn),研究不同世代大豆的抗氧化能力,揭示臭氧濃度增高條件下農作物抗氧化系統(tǒng)的遺傳變異機制,為提高作物產量以及農田生態(tài)系統(tǒng)科學管理提供理論指導及技術支撐,為尋求有效對策減輕臭氧對作物的危害提供新的思考方向,從而將大氣污染給農業(yè)造成的損失降到最低。

    1 材料與方法

    1.1 試驗材料

    本試驗以大豆(Glycine max)栽培品種“鐵豐29號”為試驗材料,該品種以鐵8114-7-4與鐵84059-13-8雜交選育而成,生育期為130—133 d,適宜種植于中等或中等以上肥力的土壤中。

    1.2 試驗設計

    本試驗于中國科學院野外農田生態(tài)系統(tǒng)生態(tài)站進行,利用開頂式氣室(OTC)對大豆進行臭氧熏蒸試驗。主要設備為 6個結構完全相同的OTCs以及與其配套的通氣、通風控制設備。其中,OTCs的橫截面為正八邊形,它是由長 1.15 m,高2.4 m的長方形玻璃室壁圍成的圓筒型裝置。OTCs于田間南北方向放置,氣室之間間距為4 m,氣室前無阻擋物。此外,通氣、通風控制設備主要包括 O3發(fā)生器(北理國科,BGY-Q8,中國)、O3傳感器(艾爾科,S-900,新西蘭)等數(shù)據(jù)分析與自動控制充氣系統(tǒng)。其中O3發(fā)生器用于產生O3;O3傳感器用以監(jiān)控開頂箱內的 O3濃度;氣室內外環(huán)境要素的自動采集測量系統(tǒng)可以對氣溫、濕度、風速、輻射自動定時地連續(xù)取樣,由微機對所采集的數(shù)據(jù)進行控制,并隨時存入軟盤,自動形成數(shù)據(jù)文件。經控制,氣室內溫度、濕度與光照條件均與外界環(huán)境保持一致;自動控制充氣系統(tǒng)(英科蓮華,北京)能保證氣室內實際氣體濃度在整個試驗期間控制在相對穩(wěn)定狀態(tài)。

    試驗設置 3個處理:CK處理(OTC中的對照,自然空氣中O3濃度,約為45 nL·L-1)、T1[O3濃度升高,(80±10) nL·L-1)、T2 (O3濃度升高,(120±10) nL·L-1)]共 3個水平。每個氣室內 3個重復。試驗期間水分、肥料均勻一致,無病蟲害及雜草等限制因素。

    試驗采用傳統(tǒng)盆栽實驗,在 PVC桶(高 30 cm、直徑 33 cm)內進行種植,每個氣室放置 20桶。根據(jù)大田種植密度和 PVC桶的面積計算出每桶播種10粒大豆種子,出苗后保留5株。于2019年5月種植親本(S1),熏蒸試驗于大豆出苗20 d后開始進行,每日 08:00—17:00進行臭氧熏蒸。分別于大豆分枝期(7月 22號)、開花期(8月 9號)、結莢期(9月 2號)取樣,9月收獲并保留各處理子代(S2)。2020年5月播種親代(S1)及子代(S2),熏蒸試驗同上,并于大豆分枝期(7月26號)、開花期(8月18號)、結莢期(9月13號)取樣。每次選取各處理大豆相同部位的葉片充分混合后,于沈陽農業(yè)大學生態(tài)學實驗室進行相關生理指標的測定。

    1.3 測定項目及方法

    生理指標測定:丙二醛(MDA)含量,采用硫代巴比妥酸(TBA)比色法;外滲電導率,DDS-11A型電導率儀;超氧陰離子自由基(O2·-),采用羥胺法;過氧化氫(H2O2)含量,采用分光光度計法;超氧化物歧化酶(SOD)活性,采用 NBT光氧化還原法;過氧化氫酶(CAT)活性,采用紫外吸收法;過氧化物酶(POD)活性,采用紫外吸收法。

    1.4 數(shù)據(jù)處理分析

    本實驗應用Microsoft Excel 2010軟件進行數(shù)據(jù)的處理,數(shù)據(jù)均為 3次重復,采用平均值±標準差表示。應用SPSS 25.0軟件進行顯著性分析、多因素方差分析(Multi-way ANOVA)和Pearson相關性分析,用以檢驗數(shù)據(jù)在臭氧濃度升高下以及其他因素影響下的變化趨勢、程度,以及各因素之間的相關性。

    2 結果與分析

    2.1 臭氧濃度升高對大豆葉片膜脂過氧化程度的影響

    從圖 1a可以看出,隨著大豆生育期的延長,各處理的相對電導率呈現(xiàn)出逐漸增加的趨勢。各時期內,O3濃度的升高均導致了葉片質膜透性的增加,并在開花期和結莢期與CK之間達到差異顯著水平(P<0.05),其增幅范圍分別為 13.3%—35.6%和12.3%—39.6%。分枝期,T1處理下S1和S2與 CK相比均無顯著變化(P>0.05),增幅分別為 41.2%、47.6%;T2處理下,S1較 CK增加了48.6%但未達顯著水平(P>0.05),S2較 CK 增加了 50.6%,且差異顯著(P<0.05)。分枝期,S2較S1增加了 10.2%—16.7%但均未達顯著水平(P>0.05);開花期和結莢期,S2較S1增幅加大,分別為11.4%—28.5%和11.2%—29.9%,并在開花期的 T1和 T2處理、結莢期 T1處理下達到顯著(P<0.05)。

    由圖 1b可知,同相對電導率一樣,在不同生育時期,各處理植株MDA含量呈上升趨勢,且各處理間大致趨勢表現(xiàn)為 CK<T1<T2,這說明 O3處理提高了大豆葉片中的 MDA含量,其中分枝期T2和開花期 T2處理下,O3濃度升高處理較 CK之間達顯著差異(P<0.05),其增加幅度分別為32.9%—35.9%、33.2%—37.0%范圍內。同樣地還有開花期的 T1處理下,S2較 CK顯著增加了12.6%(P<0.05),其他處理下較CK均無顯著變化(P>0.05)。分枝期,CK處理和 T2處理下,S2較S1略降低了 5.0%和 2.9%水平,未達顯著水平(P>0.05)。開花期 T1處理下,S2較S1顯著增加了 11.2%水平(P<0.05),其余處理下,S2均高于S1,增幅范圍為 1.1%—17.2%,無顯著差異(P>0.05)。

    圖1 不同臭氧體積分數(shù)處理下大豆親子代葉片的外滲電導率和MDA含量Fig. 1 Variation of relative electrical conductivity and MDA content in parent and offspring soybean leaves under different ozone concentration

    2.2 臭氧濃度升高對大豆葉片活性氧含量的影響

    各處理下大豆 H2O2含量的變化趨勢如圖 2a所示,隨著O3連續(xù)通氣時間的延長,H2O2含量總的大小趨勢為分枝期<開花期<結莢期,且各時期的 H2O2含量趨勢為 CK<T1<T2。分枝期,O3處理的大豆葉片的升幅為 38.8%—91.4%,在 T2處理下 S2極顯著(P<0.01)高于 CK;開花期,T1處理較CK無顯著變化(P>0.05);T2處理,S1、S2分別較 CK增加了 88.2%、92.4%,均達顯著水平(P<0.05);結莢期,T1、T2處理下植物葉片H2O2含量大于 CK,升高范圍介于 15.2%—45.2%之間,但與 CK 之間差異均不顯著(P>0.05)。分枝期和開花期中,CK處理和T1處理下的S2小幅度地高于或低于S1;T2處理下,達到S1較S2的最大升幅 23.2%、9.7%,結莢期的 S2比 S1增加了16.0%—26.0%,且3個時期下S1和S2之間均無顯著差異(P>0.05)。

    圖2 不同臭氧體積分數(shù)處理下大豆親子代葉片的H2O2含量和O2·?產生速率Fig. 2 Variation of H2O2 content and O2·- production in parent and offspring soybean leaves under different ozone concentration

    不同 O3濃度對大豆葉片超氧陰離子產生速率的影響如圖 2b所示。在整個生育期內,各處理間的 O2·-產生速率均呈逐漸增加的趨勢。分枝期 T1處理下,S1較 CK增加了 27.0%,未達顯著水平(P>0.05),除此之外 O3升高處理下的 S1和 S2較CK都表現(xiàn)出顯著差異水平(P<0.05),3個時期的增幅范圍分別在 42.4%—100.0%、42.5%—100.0%、52.1%—98.1%之間。隨著大豆生育期的延長和 O3濃度的增加,S2與 S1相比,增幅不斷增加,3個時期下 S2較 S1的增幅分別為 0—27.8%、7.5%—15.6%、8.3%—21.9%,并且在分枝期和開花期的 T1、T2處理下達到顯著水平(P<0.05)。

    2.3 臭氧濃度升高對大豆葉片抗氧化防御酶系統(tǒng)活性的影響

    圖3a表明,隨著時間的推移,大豆葉片SOD活性略呈逐漸降低趨勢。與 CK相比,各 O3處理下的大豆葉片的酶活性總體上均呈不同程度的降低,并且在 3個時期均有顯著差異(P<0.05),降低幅度介于 6.6%—32.7%之間。分枝期,CK、T1處理下S1與S2間無顯著差異(P>0.05);T2處理下,S2較S1顯著增加了5.5%水平(P<0.05)。開花期,3個處理下,S2較 S1減少了 5.5%—16.6%,均達顯著程度(P<0.05);結莢期,CK 處理下,S2較S1顯著減少5.5%(P<0.05);T1、T2處理下S2略低于S1,但差異不顯著(P>0.05)。

    由圖 3b可知,在大豆各個生育期內,葉片中CAT活性的變化趨勢都表現(xiàn)為 CK>T1>T2,其總體變化呈現(xiàn)出先升高后降低的趨勢。3個時期中,T1、T2處理較 CK處理均呈顯著減少趨勢(P<0.05),其降低幅度為 39.1%—79.9%。分枝期T1、T2處理下,S2較 S1有小幅度的升高,范圍在 6.4%—20.9%,其余各處理 S2酶活性均低于S1,且在結莢期 CK處理下達到顯著水平(P<0.05),降幅為12.9%,各處理的S1與S2之間無顯著差異(P>0.05)。

    如圖 3c所示,隨著大豆植株生育期的延長,葉片中 POD活性隨 O3通氣時間的延長而逐步升高,且隨著 O3濃度的升高,各個時期酶活性大致表現(xiàn)為 CK>T1>T2。與 CK 相比,各時期 T1、T2處理下的大豆葉片 POD活性較CK均顯著下降,降低幅度為 16.8—58.6%(P<0.05)。分枝期,CK、T1處理下 S2分別較 S1升高了 0.8%、1.4%,未達顯著水平(P>0.05);T2處理下,S2較S1顯著減少了27.3%(P<0.05)。開花期、結莢期各處理下的 S1與 S2之間均無顯著差異(P>0.05),S2酶活性均低于S1,降幅分別為7.9%—17.8%、0.1%—3.0%。

    圖3 不同臭氧體積分數(shù)處理下大豆親子代葉片的抗氧化防御酶系統(tǒng)活性變化Fig. 3 Variation of antioxidant enzyme system activity in parent and offspring soybean leaves under different ozone concentration

    2.4 三因素及其交互作用對大豆親子代葉片各抗氧化指標的方差分析

    臭氧濃度處理、世代處理、生育時期各因素及其交互作用對大豆葉片抗氧化能力的影響如表 1所示,臭氧熏蒸處理、生育時期單因素對各指標均有極顯著影響(P<0.01),親子代因素對外滲電導率、O2·-產生速率、SOD活性表現(xiàn)出極顯著影響(P<0.01),其余指標均達顯著影響(P<0.05)。在各因素交互作用中,臭氧和生育時期處理、世代處理和生育期處理的交互作用對 SOD活性有極顯著作用(P<0.01),除此之外,所有交互作用對外滲電導率、MDA 含量、H2O2含量、O2·-產生速率、抗氧化酶活性的影響均不顯著(P>0.05)。

    表1 三因素及其交互作用對大豆親子代葉片各抗氧化指標的方差分析Table 1 Variance analysis of three factors and their interaction on the antioxidant indexes of parent and offspring soybean leaves

    2.5 大豆親子代抗氧化能力的相關性

    由表 2、3可知,親代、子代大豆的外滲電導率、MDA 含量、H2O2含量、O2·-產生速率兩兩之間均呈極顯著正相關(P<0.01),且它們與SOD活性、CAT活性均極顯著負相關(P<0.01),各指標之間的相關程度為中度或高度相關。POD與 H2O2含量、O2·-產生速率呈負相關,與其他指標呈正相關關系;POD活性與外滲電導率具有顯著相關性(P<0.05)和中度相關程度,與其他指標均無顯著性(P>0.05),相關程度表現(xiàn)為不相關。大豆的親子代之間,抗氧化指標的相關性基本一致。

    表2 親代大豆抗氧化相關指標間的相關性Table 2 Correlation between indexes of anti-oxidation in parent soybean leaves

    表3 子代大豆抗氧化相關指標間的相關性Table 3 Correlation between indexes of anti-oxidation in offspring soybean leaves

    3 討論

    細胞膜是植物脅迫危害的原初反應基地,植物細胞膜對維持細胞的微環(huán)境和正常的代謝起著重要作用。當植物受到逆境影響時,如高溫或低溫、干旱、鹽漬、病原菌侵染,細胞膜遭到破壞,膜透性增大,從而使細胞內的電解質外滲。丙二醛的含量積累反映了細胞膜結構被破壞的程度,反映了植物細胞膜質過氧化程度,是植物應對逆境條件表現(xiàn)出的抗性反應強弱的體現(xiàn)(Sairam et al.,2002)。MDA 含量越高,表明植物細胞膜質過氧化程度越高,植物受到逆境傷害的程度越高(Ranieri et al.,1996)。本試驗中,經 O3熏蒸大豆葉片,隨著脅迫濃度的增加和脅迫時間的推移,其相對電導率和MDA含量均高于對照,這與王俊力等(2011)的研究結果相一致,這表明 O3對大豆膜系統(tǒng)的傷害作用也逐漸增加,MDA含量增加,膜脂過氧化程度加劇,細胞膜透性增大。相關研究表明,O3脅迫能夠改變植物脂肪酸的比例,導致與細胞膜上離子泵密切相關的 ATP酶失活,阻礙新脂類合成途徑,從而破壞細胞正常的代謝功能(Keutgen et al.,2008)。

    活性氧(ROS)是植物體內正常代謝的產物。植物體內的活性氧并不總是有害的,在適宜的濃度下,ROS是信號轉導級聯(lián)反應中的第二信使,能調節(jié)植物細胞內的各種響應,保證植物生長、分化、衰老、激素代謝和逆境抗性等生理代謝和生命活動有條不紊的進行,但高濃度的 ROS會對植物產生氧化損傷,改變植物體內蛋白質和氨基酸等組成成分,使植物過早衰老(Low et al.,1996)。O2·-是最重要的氧自由基,也是其他ROS的前體物。相對于 H2O2來說,O2·-是一個非常不穩(wěn)定的 ROS,可迅速通過歧化作用轉化為H2O2(Heath et al.,1997)。本試驗表明,O3濃度升高處理下大豆葉片中,O2·-的產生速率和 H2O2的含量與自然大氣 O3濃度處理下相比均升高,且開花期增幅的短暫降低可能是抗氧化酶系統(tǒng)的啟動,這與趙天宏(2011)結果相一致,相似結果也體現(xiàn)在臭氧對油松(Pinus tabuleaformis)(阮亞男等,2009)、銀杏(于濤,2010)等活性氧含量的影響結果中。這些結果表明 O3濃度升高能夠激起大豆葉片氧化迸發(fā),加速植物體內的活性氧的產生,從而引起 O2·-和 H2O2的過度積累,造成氧化脅迫,植物體內的活性氧與抗氧化系統(tǒng)之間的平衡被打破,形成積累過剩,從而誘導膜脂過氧化,影響膜結構,對植物造成不可逆?zhèn)?,因此膜脂過氧化程度與活性氧含量和產生速率之間密切相關。同樣地,本實驗大豆的外滲電導率、MDA 含量、H2O2含量、O2·-產生速率相互之間均呈中度或高度極顯著正相關(P<0.01)。

    植物的酶促抗氧化系統(tǒng)通常包括 SOD、CAT和一些PODs等,它們相互協(xié)調配合,消除活性氧自由基對植物體的攻擊傷害,緩解由 ROS引起的生理失調以提高植物的抗逆能力(Calatayud et al.,2001)。SOD 是植物體內抵御活性氧氧化傷害的第一道防線,在抗氧化酶系統(tǒng)中處于核心地位(Cakmak et al.,1991),它可以清除植物體內過量的 O2·-而形成 H2O2(Alscher et al.,2002),本試驗中,H2O2含量、O2·-產生速率呈上升趨勢,與SOD活性呈極顯著負相關。CAT是植物組織中分布廣泛的抗氧化酶,它主要清除由植物光呼吸產生的 H2O2,從而減少 H2O2對植物的損害(Asada,1999),但是CAT活性清除速率很低,所以活性氧的含量與產生速率與 CAT也呈極顯著負相關關系。POD對環(huán)境條件十分敏感,主要清除由 Miller反應產生的 H2O2,從而各種逆境脅迫作出應答(Alonso et al.,2001)。在脅迫初期,大豆葉片受到一定程度的氧化脅迫,造成有害自由基的積累但并未達到傷害閾值,抗氧化酶系統(tǒng)開始啟動,一定程度上促進了酶活性的提高。隨著脅迫劑量的加劇,其毒性破壞了細胞內多種功能膜和酶系統(tǒng)結構,本試驗中結果表明,大豆葉片SOD、CAT活性明顯降低。在對楊樹(周慧敏等,2018)、苦草(Vallisneria spiralis)(王俊力等,2016)、春小麥(徐玲等,2008)的研究中也表明,O3濃度升高使 SOD、CAT活性下降,從而使 O2·-和 H2O2含量增加。POD活性受不同植物對O3脅迫響應情況差異的影響,在不同植物品種中表現(xiàn)出不同的趨勢水平(楊舒貽等,2016)。張巍巍等(2009)研究發(fā)現(xiàn)高濃度臭氧處理下的水稻根系 POD總體上活性增強,玉米(孫加偉等,2008)、韭菜幼苗(宋琎楠等,2018)、冬小麥(鄭有飛等,2010)、醉蝶花(Cleome spinosa)(秦子晴等,2020)也是如此。在本試驗中,POD活性受 O3熏蒸后表現(xiàn)出升高的趨勢,可能是因為POD直接參與膜脂過氧化產物的產生和轉化,受到 H2O2、MDA積累的刺激后,脅迫促進了 POD作用底物的積累,POD活性增加,從而實現(xiàn)植物通過自身調節(jié)降低氧化脅迫作用的傷害(de Souza et al.,2001)。POD除與外滲電導率具有顯著相關性外,與其他指標均無顯著相關性。

    本試驗表明,親代大豆葉片的外滲電導率低于子代,親代MDA的含量除生育期開始階段略高于子代以外,其他階段均低于子代。這表明子代的膜脂過氧化程度在一定程度上高于親代,子代大豆葉片的細胞膜破損程度更嚴重,受到的 O3毒害作用更明顯。從整個生育期來看,大豆葉片子代的 ROS的產生速率和含量總體上高于親代,且隨著脅迫濃度的增加,子代較親代的增幅更明顯,這可能是子代葉片的氧化傷害更嚴重導致的。大豆子代抗氧化酶系統(tǒng)活性在生育期初期相近或略高于親代,脅迫后期則低于親代水平,這說明親代大豆植株防御酶系統(tǒng)的活性水平高,抗氧化作用更強。從親子代因素對抗氧化能力的方差分析來看,其對外滲電導率、O2·-產生速率、SOD 活性表現(xiàn)出極顯著影響(P<0.01),其余指標均達顯著影響(P<0.05)。以上結果都顯示了本試驗中世代因素切實對大豆的抗氧化力造成了差異性,大豆的自交后代 F1的抗性較低。根據(jù)前人的試驗結果來看,隨植物自交的代數(shù)增加,更易造成植物不育、矮小、易感病、易致死,隨之而來的是植物抗病性差、抗逆性差等衰退現(xiàn)象的產生概率也越大,這在菊花(徐雁飛等,2009)、扇貝(張國范等,2003)、落葉松(賈桂霞等,2003)的試驗中被充分證實。但絕大部分相關試驗均以大于或等于三代動植物作為試驗材料,本試驗僅為兩代,因此試驗數(shù)據(jù)缺乏說服力。目前,前人對雜種優(yōu)勢的機理研究得更為充分,且對自交的研究更多地側重于性狀、產量等方面(姬東華等,2013),從而忽略了對其他特性以及機理的探究,大多數(shù)學者認為這種現(xiàn)象理論上可能是自交增加了基因突變、重復和缺失的頻率,也可能是自交衰退現(xiàn)象,而自交衰退現(xiàn)象的學說被普遍接受的是隱性有害基因純合致使衰退的學說(王浩,2013)。

    4 結論

    綜上所述,與對照相比,O3濃度升高加劇了大豆親代、子代葉片的膜脂過氧化作用,加速了活性氧自由基的產生,造成大豆葉片 ROS逐漸積累,減弱了 SOD、CAT的活性,促進了 POD活性。與親代相比,大豆子代在生育期初期表現(xiàn)出與親代相似的抗氧化能力,甚至在一定程度上略優(yōu)于親代;但隨著通氣濃度的升高和生育期的延長,子代的細胞膜系統(tǒng)的傷害作用更明顯,ROS含量和產生速率均有不同程度的增加,抗氧化酶活性總體上均受到更強的抑制作用,且濃度越高,這種效應越顯著。由此可知,不同世代的大豆植株抵抗 O3的能力有所不同,高濃度 O3脅迫下,大豆子代的耐受性略低于親代,這可能與各自體內的抗氧化機制有關,且后續(xù)需要進行長期大量試驗對其參考性和分子水平的機制機理進行進一步考證。

    猜你喜歡
    親代子代臭氧
    鄉(xiāng)土社會中家庭權力的轉移
    文印室內臭氧散發(fā)實測分析及模擬
    “望子成龍”不如“望己成龍”
    新傳奇(2018年17期)2018-05-14 23:33:16
    看不見的污染源——臭氧
    利用臭氧水防治韭菜遲眼蕈蚊
    中國蔬菜(2016年8期)2017-01-15 14:23:43
    火力楠優(yōu)樹子代測定與早期選擇
    24年生馬尾松種子園自由授粉子代測定及家系選擇
    杉木全同胞子代遺傳測定與優(yōu)良種質選擇
    火力楠子代遺傳變異分析及優(yōu)良家系選擇
    臭氧分子如是說
    久久久久久久午夜电影| 国产成人精品久久久久久| 日本熟妇午夜| 91aial.com中文字幕在线观看| 久久人人爽人人爽人人片va| 好男人在线观看高清免费视频| 久久久久久久国产电影| 欧美高清成人免费视频www| 色网站视频免费| 日韩欧美精品v在线| 男女边吃奶边做爰视频| 成人性生交大片免费视频hd| 波多野结衣巨乳人妻| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 91久久精品国产一区二区成人| 日韩一区二区三区影片| 中文资源天堂在线| 国产 一区精品| 中国国产av一级| 简卡轻食公司| 国产成人午夜福利电影在线观看| 国产精品国产三级专区第一集| 国产 亚洲一区二区三区 | 日本爱情动作片www.在线观看| 欧美xxxx性猛交bbbb| 老师上课跳d突然被开到最大视频| 国产伦一二天堂av在线观看| 街头女战士在线观看网站| 亚洲国产精品专区欧美| 免费电影在线观看免费观看| 97在线视频观看| 国产成人a∨麻豆精品| videossex国产| 成人av在线播放网站| 精品人妻熟女av久视频| 少妇人妻精品综合一区二区| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 国产一区二区三区av在线| 中国国产av一级| 午夜激情福利司机影院| 色5月婷婷丁香| 蜜臀久久99精品久久宅男| 97在线视频观看| 国产美女午夜福利| av在线亚洲专区| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 亚洲欧洲日产国产| 麻豆av噜噜一区二区三区| 国产成人午夜福利电影在线观看| 久久99蜜桃精品久久| 青春草亚洲视频在线观看| 免费黄色在线免费观看| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 99久久精品一区二区三区| 伦精品一区二区三区| 天天一区二区日本电影三级| 九草在线视频观看| 成人亚洲精品一区在线观看 | 日日摸夜夜添夜夜爱| 婷婷色综合www| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 联通29元200g的流量卡| 久久鲁丝午夜福利片| 1000部很黄的大片| 少妇丰满av| 超碰av人人做人人爽久久| 99热全是精品| 久久鲁丝午夜福利片| 26uuu在线亚洲综合色| 久久韩国三级中文字幕| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久 | 欧美xxxx性猛交bbbb| 久久久精品免费免费高清| 日韩欧美 国产精品| 午夜激情久久久久久久| a级毛色黄片| 日韩成人伦理影院| 成人国产麻豆网| 美女内射精品一级片tv| 免费少妇av软件| 国内精品美女久久久久久| xxx大片免费视频| 久久久久网色| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 午夜福利在线在线| 在线观看美女被高潮喷水网站| 久久精品久久久久久久性| 国产伦在线观看视频一区| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 天堂俺去俺来也www色官网 | 偷拍熟女少妇极品色| 干丝袜人妻中文字幕| 人妻一区二区av| 久久国产乱子免费精品| 午夜福利视频精品| 国产大屁股一区二区在线视频| 九九在线视频观看精品| 一边亲一边摸免费视频| 天堂俺去俺来也www色官网 | 最近中文字幕高清免费大全6| 亚洲人成网站在线播| 亚洲av二区三区四区| 一级毛片 在线播放| 99久久精品国产国产毛片| 啦啦啦韩国在线观看视频| 久久精品人妻少妇| 日韩av在线大香蕉| 亚洲人成网站高清观看| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 亚洲av福利一区| av女优亚洲男人天堂| 国产探花在线观看一区二区| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区| 免费看美女性在线毛片视频| 欧美3d第一页| 成人亚洲精品一区在线观看 | 免费观看在线日韩| 欧美性感艳星| 国产乱人偷精品视频| h日本视频在线播放| 亚洲人成网站高清观看| 国产一级毛片七仙女欲春2| 有码 亚洲区| 国产乱来视频区| 色5月婷婷丁香| 又大又黄又爽视频免费| 在线 av 中文字幕| av在线亚洲专区| 国产一区二区在线观看日韩| 毛片一级片免费看久久久久| av在线老鸭窝| 午夜日本视频在线| videossex国产| 亚洲三级黄色毛片| 人人妻人人澡欧美一区二区| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 老师上课跳d突然被开到最大视频| 午夜福利网站1000一区二区三区| 偷拍熟女少妇极品色| 国产精品蜜桃在线观看| 国产精品一区二区在线观看99 | 久久久久久久国产电影| 久久久久久九九精品二区国产| 成人特级av手机在线观看| 女人被狂操c到高潮| 欧美最新免费一区二区三区| 97在线视频观看| 国产精品伦人一区二区| 全区人妻精品视频| 午夜亚洲福利在线播放| 亚洲人成网站高清观看| 精品久久久久久久久亚洲| 国产精品精品国产色婷婷| 欧美 日韩 精品 国产| 成人亚洲精品一区在线观看 | 国产女主播在线喷水免费视频网站 | 男女国产视频网站| 国产91av在线免费观看| 永久免费av网站大全| 最近视频中文字幕2019在线8| 亚洲精品456在线播放app| 国产黄片美女视频| 少妇的逼好多水| 国产精品伦人一区二区| 亚洲电影在线观看av| 亚洲欧洲日产国产| 又爽又黄a免费视频| 国产精品综合久久久久久久免费| 国产av国产精品国产| 乱码一卡2卡4卡精品| av网站免费在线观看视频 | 日韩一区二区视频免费看| 国产精品无大码| 丰满少妇做爰视频| 特级一级黄色大片| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 免费黄色在线免费观看| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 草草在线视频免费看| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 高清在线视频一区二区三区| 欧美日韩综合久久久久久| 丰满人妻一区二区三区视频av| 久久精品夜色国产| 国产有黄有色有爽视频| 亚洲av一区综合| 日日啪夜夜爽| 午夜福利在线在线| 午夜精品在线福利| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜 | 午夜久久久久精精品| 中文字幕av成人在线电影| 成人午夜高清在线视频| 久久这里有精品视频免费| 26uuu在线亚洲综合色| 国产淫片久久久久久久久| 搞女人的毛片| 有码 亚洲区| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 身体一侧抽搐| 色播亚洲综合网| 免费观看精品视频网站| 亚洲av成人精品一二三区| 人妻少妇偷人精品九色| 免费av不卡在线播放| 久久精品综合一区二区三区| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 精品人妻偷拍中文字幕| 国产高清有码在线观看视频| 亚洲人成网站在线观看播放| 最新中文字幕久久久久| 国产69精品久久久久777片| 国产男女超爽视频在线观看| 床上黄色一级片| 18禁动态无遮挡网站| 寂寞人妻少妇视频99o| 日韩成人av中文字幕在线观看| 国产成人a区在线观看| av在线观看视频网站免费| 一区二区三区免费毛片| 赤兔流量卡办理| 亚洲av成人精品一二三区| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 波野结衣二区三区在线| 综合色丁香网| 国产成人精品一,二区| 欧美日韩在线观看h| 久久国内精品自在自线图片| 国产精品99久久久久久久久| 激情五月婷婷亚洲| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 2021天堂中文幕一二区在线观| 国产精品久久视频播放| 伦精品一区二区三区| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片 精品乱码久久久久久99久播 | 亚洲精品国产av蜜桃| 两个人的视频大全免费| av国产久精品久网站免费入址| 在线播放无遮挡| 亚州av有码| 久久久久久久大尺度免费视频| 精品一区二区三区人妻视频| 最近中文字幕高清免费大全6| 欧美潮喷喷水| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看 | 大话2 男鬼变身卡| 亚洲va在线va天堂va国产| 欧美人与善性xxx| 国产精品一区二区三区四区久久| 国产乱人偷精品视频| 亚洲乱码一区二区免费版| 国产亚洲av嫩草精品影院| 亚洲无线观看免费| 成人特级av手机在线观看| 国产综合懂色| 26uuu在线亚洲综合色| 亚洲精品第二区| 99视频精品全部免费 在线| 乱人视频在线观看| 午夜免费观看性视频| 亚洲综合色惰| 欧美高清性xxxxhd video| 麻豆久久精品国产亚洲av| 欧美激情在线99| 99久久精品一区二区三区| 99热网站在线观看| 午夜精品国产一区二区电影 | 2022亚洲国产成人精品| 日韩欧美精品免费久久| 亚洲在久久综合| 国产精品日韩av在线免费观看| 久久久久久久久久久丰满| 天堂中文最新版在线下载 | 69av精品久久久久久| 亚洲欧美成人精品一区二区| 精品久久久久久久久av| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 最新中文字幕久久久久| 久热久热在线精品观看| 亚洲国产精品sss在线观看| 在现免费观看毛片| 精品国产露脸久久av麻豆 | 久久久久久久久中文| 美女黄网站色视频| 精品久久久久久成人av| 国产不卡一卡二| 久久精品夜色国产| 中文字幕av成人在线电影| 春色校园在线视频观看| av天堂中文字幕网| 嫩草影院入口| 99久久九九国产精品国产免费| or卡值多少钱| 免费av观看视频| xxx大片免费视频| 极品少妇高潮喷水抽搐| 亚洲欧洲国产日韩| 亚洲av不卡在线观看| 婷婷色麻豆天堂久久| 99久久精品国产国产毛片| 国产精品1区2区在线观看.| 一级毛片久久久久久久久女| 91狼人影院| 精品久久久久久久久av| 一级毛片aaaaaa免费看小| 亚洲综合色惰| 极品少妇高潮喷水抽搐| 日日撸夜夜添| 国产乱人偷精品视频| 少妇丰满av| 超碰97精品在线观看| 男人舔奶头视频| 国内精品宾馆在线| 国产精品1区2区在线观看.| 91在线精品国自产拍蜜月| 尾随美女入室| 亚洲av一区综合| 亚洲精品一二三| 国产精品日韩av在线免费观看| 国产免费又黄又爽又色| 国产欧美另类精品又又久久亚洲欧美| 日韩欧美国产在线观看| 男人舔女人下体高潮全视频| 亚洲久久久久久中文字幕| 美女大奶头视频| 日本黄色片子视频| 2021天堂中文幕一二区在线观| 午夜激情福利司机影院| 蜜臀久久99精品久久宅男| 国产精品美女特级片免费视频播放器| 91久久精品电影网| 国产美女午夜福利| 男人舔奶头视频| 国产成人aa在线观看| 成人毛片60女人毛片免费| 久久久久九九精品影院| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线 | 亚洲欧洲日产国产| 少妇的逼水好多| 久久久国产一区二区| 亚洲在线自拍视频| 2018国产大陆天天弄谢| 可以在线观看毛片的网站| 亚洲av免费在线观看| 精品人妻一区二区三区麻豆| 国产精品久久久久久精品电影| 久久精品国产亚洲av天美| 美女主播在线视频| 中文字幕制服av| 美女主播在线视频| 亚洲不卡免费看| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 亚洲图色成人| 丰满人妻一区二区三区视频av| 高清在线视频一区二区三区| 丰满人妻一区二区三区视频av| 日韩欧美国产在线观看| 爱豆传媒免费全集在线观看| 中文字幕久久专区| 欧美另类一区| 久久久精品免费免费高清| 精品久久国产蜜桃| kizo精华| 国产黄色小视频在线观看| 一个人看视频在线观看www免费| 中国国产av一级| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 最近视频中文字幕2019在线8| 日韩在线高清观看一区二区三区| 午夜亚洲福利在线播放| 少妇高潮的动态图| 亚洲国产最新在线播放| 亚洲电影在线观看av| 毛片女人毛片| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 国产人妻一区二区三区在| 纵有疾风起免费观看全集完整版 | 老司机影院毛片| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频 | 亚洲综合色惰| 亚洲在线观看片| 亚洲自偷自拍三级| 精品久久久噜噜| 国产成年人精品一区二区| 精品久久久噜噜| 国产黄a三级三级三级人| 午夜免费观看性视频| 男女边吃奶边做爰视频| 欧美日本视频| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 九草在线视频观看| 欧美日韩国产mv在线观看视频 | 少妇高潮的动态图| 一级毛片我不卡| 全区人妻精品视频| 午夜爱爱视频在线播放| 久久99精品国语久久久| 18禁动态无遮挡网站| 热99在线观看视频| 观看免费一级毛片| 国产av不卡久久| 日韩电影二区| 国产精品精品国产色婷婷| 人人妻人人看人人澡| 国产亚洲最大av| 免费av观看视频| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 亚洲无线观看免费| 国产免费视频播放在线视频 | 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 免费高清在线观看视频在线观看| 婷婷色av中文字幕| 久久99热这里只有精品18| 国产乱人偷精品视频| 久久久久久久久久黄片| a级一级毛片免费在线观看| 亚洲最大成人av| 欧美人与善性xxx| 免费观看无遮挡的男女| 在线天堂最新版资源| 毛片女人毛片| 亚洲精品自拍成人| 99久国产av精品| 看非洲黑人一级黄片| 直男gayav资源| 久久久久久久久久黄片| 波多野结衣巨乳人妻| 国产精品女同一区二区软件| 免费大片黄手机在线观看| 午夜福利视频精品| 国产成人精品久久久久久| 亚洲成人久久爱视频| 免费高清在线观看视频在线观看| 亚洲精品国产av蜜桃| 亚洲av.av天堂| 免费观看精品视频网站| 深爱激情五月婷婷| 色综合色国产| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 国产免费一级a男人的天堂| 久99久视频精品免费| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 亚洲av不卡在线观看| 久久久久久伊人网av| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久 | 黄色一级大片看看| 高清欧美精品videossex| 午夜福利高清视频| 久久精品久久久久久久性| 久久久久精品久久久久真实原创| 老师上课跳d突然被开到最大视频| 精品久久久久久久久久久久久| 热99在线观看视频| 午夜精品一区二区三区免费看| 精品久久久久久久久av| 特级一级黄色大片| 最后的刺客免费高清国语| 一区二区三区高清视频在线| 少妇人妻精品综合一区二区| 日韩伦理黄色片| 国产 一区 欧美 日韩| 午夜激情久久久久久久| 高清视频免费观看一区二区 | 久久热精品热| 晚上一个人看的免费电影| www.色视频.com| 亚洲在线自拍视频| 一级二级三级毛片免费看| 99re6热这里在线精品视频| 一个人观看的视频www高清免费观看| 欧美日韩综合久久久久久| 午夜爱爱视频在线播放| av国产免费在线观看| 国产在线一区二区三区精| 欧美精品国产亚洲| 国产精品不卡视频一区二区| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 欧美三级亚洲精品| 51国产日韩欧美| 亚洲国产精品sss在线观看| 日日啪夜夜爽| 91久久精品国产一区二区三区| 看免费成人av毛片| 最近手机中文字幕大全| 国产av在哪里看| 丝瓜视频免费看黄片| 亚洲自偷自拍三级| 高清视频免费观看一区二区 | 男女边摸边吃奶| 晚上一个人看的免费电影| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 久久久欧美国产精品| 丝袜美腿在线中文| 人妻夜夜爽99麻豆av| 人妻系列 视频| 亚洲怡红院男人天堂| 成人欧美大片| 校园人妻丝袜中文字幕| 免费观看在线日韩| 欧美丝袜亚洲另类| 美女主播在线视频| 欧美一级a爱片免费观看看| 免费看美女性在线毛片视频| 在线天堂最新版资源| 99热全是精品| 亚洲综合色惰| 91精品一卡2卡3卡4卡| 精品久久久久久久末码| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 日韩av免费高清视频| 久久久久久久久久成人| 国产亚洲精品久久久com| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 国产在线一区二区三区精| 久久久久久久午夜电影| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜 | 肉色欧美久久久久久久蜜桃 | 国产午夜精品论理片| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 国产女主播在线喷水免费视频网站 | 边亲边吃奶的免费视频| 久久久久久久大尺度免费视频| 国产亚洲91精品色在线| 久久鲁丝午夜福利片| 日韩亚洲欧美综合| 亚洲乱码一区二区免费版| 在线观看人妻少妇| 青青草视频在线视频观看| 亚洲经典国产精华液单| 午夜激情欧美在线| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 一级毛片aaaaaa免费看小| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 永久网站在线| 国产精品蜜桃在线观看| 爱豆传媒免费全集在线观看| 国产欧美日韩精品一区二区| 精品久久国产蜜桃| 亚洲精品一二三| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线 | 日本一本二区三区精品| 国产成人免费观看mmmm| 十八禁国产超污无遮挡网站| 草草在线视频免费看| 丝袜喷水一区| 亚洲av福利一区| 观看免费一级毛片| 最近最新中文字幕免费大全7| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 草草在线视频免费看| 国产在视频线在精品| 日日撸夜夜添| 亚洲在线自拍视频| 国国产精品蜜臀av免费| 美女被艹到高潮喷水动态| 久久精品综合一区二区三区| 国产亚洲精品av在线| 亚洲精品久久午夜乱码| 欧美激情久久久久久爽电影| 六月丁香七月| 天堂中文最新版在线下载 | 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 久久久久久久久久人人人人人人| 国产亚洲av嫩草精品影院| 精品人妻偷拍中文字幕| 天堂俺去俺来也www色官网 | 欧美日韩国产mv在线观看视频 | 亚洲图色成人| 久久久久久久久大av| 亚洲av在线观看美女高潮| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 精品亚洲乱码少妇综合久久| www.色视频.com| 国产日韩欧美在线精品| 九色成人免费人妻av| 丝瓜视频免费看黄片| 26uuu在线亚洲综合色| 午夜福利成人在线免费观看| 久久久成人免费电影| 免费人成在线观看视频色| 欧美激情在线99| 日韩精品青青久久久久久| 最近最新中文字幕大全电影3| 日本av手机在线免费观看| 久久久久久九九精品二区国产| 久久久久久久久久久丰满| 免费大片18禁| ponron亚洲| 国产在视频线在精品| 一夜夜www| 中文天堂在线官网| 亚洲不卡免费看| 99九九线精品视频在线观看视频| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 中文字幕制服av| 日韩强制内射视频| 永久网站在线| 亚洲不卡免费看| 一级毛片久久久久久久久女| 边亲边吃奶的免费视频| 极品少妇高潮喷水抽搐| 最近中文字幕高清免费大全6| 日韩av在线免费看完整版不卡| 精品久久久久久久久久久久久| 日本av手机在线免费观看| 久久久久久久国产电影| 五月玫瑰六月丁香| 国产黄片美女视频| 成人鲁丝片一二三区免费| 精品久久国产蜜桃| 在线天堂最新版资源| 午夜精品国产一区二区电影 |