作物杂志,2016, 第6期: 160167 doi: 10.16035/j.issn.1001-7283.2016.06.027
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王凤,齐军仓,林立昊,郑许光,郭亚南,龚磊,王少玉,陈阿龙,李忠豪,宋瑞娇
Wang Feng,Qi Juncang,Lin Lihao,Zheng Xuguang,Guo Yanan,Gong Lei,Wang Shaoyu,Chen Along,Li Zhonghao,Song Ruijiao
摘要:
采用高温高湿人工老化处理的方法,研究老化对大麦种子萌发早期胚乳内源激素的影响。结果表明:人工老化处理使4个大麦种子胚乳中赤霉素(GA3)、吲哚乙酸(IAA)、玉米素核苷(ZR)、脱落酸(ABA)、油菜素内酯(BR)和茉莉酸甲酯(MeJA)含量发生明显的变化。在种子吸水阶段,经老化处理的种子胚乳内GA3、ZR和BR含量均低于未老化处理,而IAA和MeJA含量高于未老化处理;随着种子萌发,经老化处理的GA3、ZR和BR含量逐渐高于未老化处理,而IAA和MeJA含量低于未老化处理;经老化处理的ABA含量在萌发过程中始终高于未老化处理。
[1] | 陶嘉龄, 郑光华 . 种子活力. 北京:科学出版社, 1991: 74-87. |
[2] |
Yin G K, Whelan J, Wu S H , et al. Comprehensive mitochondrial metabolic shift during the critical node of seed ageing in rice. PLoS One, 2016,11(4):1-19.
doi: 10.1371/journal.pone.0148013 pmid: 27124767 |
[3] | Qin P, Kong Z Y, Liao X H , et al. Effects of accelerated aging on physiological and biochemical characteristics of waxy and non-waxy wheat seeds. Journal of Northeast Agricultural University, 2011,18(2):7-12. |
[4] |
Xin X, Lin X H, Zhou Y C , et al. Proteome analysis of maize seeds:the effect of artificial ageing. Physiologia Plantarum, 2011,143(2):126-138.
doi: 10.1111/j.1399-3054.2011.01497.x pmid: 21707636 |
[5] |
马书燕, 李吉跃, 彭祚登 . 人工老化过程中柔枝松种子内源激素含量变化的研究. 种子, 2010,29(2):4-8.
doi: 10.3969/j.issn.1001-4705.2010.02.002 |
[6] |
蔡春菊, 范少辉, 刘凤 , 等. 毛竹种子人工老化过程中生理生化变化. 林业科学, 2013,49(8):29-34.
doi: 10.11707/j.1001-7488.20130805 |
[7] | 陈丽培, 杨博, 沈永宝 . 油松种子萌发初始阶段胚乳内源激素含量变化研究. 北京林业大学学报, 2012,34(6):30-33. |
[8] | 廖乐, 齐军仓, 华淼源 , 等. 人工老化对大麦种子萌发过程中发芽特性及部分酶活性的影响. 麦类作物学报, 2015,35(1):71-79. |
[9] | 国际种子检验协会. 国际种子检验规程.北京: 技术标准出版社, 1980: 151. |
[10] |
Zhao J, Li G, Yi G X , et al. Comparison between conventional indirect competitive enzyme-linked immunosorbent assay (icELISA) and simplified icELISA for small molecules. Analytica Chimica Acta, 2006,571(1):79-85.
doi: 10.1016/j.aca.2006.04.060 |
[11] |
Cutler S R, Rodriguez P L, Finkelstein R R , et al. Abscisic acid:emergence of a core signaling network. Annual Review of Plant Biology, 2010,61:651-679.
doi: 10.1146/annurev-arplant-042809-112122 |
[12] |
Debeaujon I, Koornneef M . Gibberellin requirement for arabidopsis seed germination is determined both by testa characteristics and embryonic abscisic acid. Plant Physiology, 2000,122(2):415-424.
doi: 10.1104/pp.122.2.415 |
[13] | 李清清, 李大鹏, 李德全 . 茉莉酸和茉莉酸甲酯生物合成及其调控机制.生物技术通报, 2010(1):53-57. |
[14] | 刘春华, 王鹏, 夏超 , 等. 种子休眠与萌发相关激素突变体研究进展.作物杂志, 2014(3):139-142. |
[15] |
Nambara E, Akazawa T , McCourt P.Effects of the gibberellin biosynthetic inhibitor uniconazol on mutants of Arabidopsis. Plant Physiology, 1991,97(2):736-738.
doi: 10.1104/pp.97.2.736 pmid: 16668460 |
[16] |
Nishiyama R, Watanabe Y, Fujita Y , et al. Analysis of cytokinin mutants and regulation of cytokinin metabolic genes reveals important regulatory roles of cytokinins in drought,salt and abscisic acid responses,and abscisic acid biosynthesis. Plant Cell, 2011,23(6):2169-2183.
doi: 10.1105/tpc.111.087395 |
[17] |
Finkelnstein R, Reeves W, Ariizumi T , et al. Molecular aspects of seed dormancy. Annual Review of Plant Biology, 2008,59:387-415.
doi: 10.1146/annurev.arplant.59.032607.092740 |
[18] |
Belin C, Megies C, Hauserová E , et al. Abscisic acid represses growth of the arabidopsis embryonic axis after germination by enhancing auxin signaling. Plant Cell, 2009,21(8):2253-2268.
doi: 10.1105/tpc.109.067702 |
[19] |
Robert-seilaniantz A, Grant M, Jones J D G . Hormone crosstalk in plant disease and defense:more than just jasmonate salicylate antagonism. Annual Review of Phytopathology, 2011,49:317-343.
doi: 10.1146/annurev-phyto-073009-114447 pmid: 21663438 |
[20] |
Anderson J P, Badruzsaufari E, Schenk P M , et al. Antagonistic interaction between abscisic acid and jasmonate-ethylene signaling pathways modulates defense gene expression and disease resistance in Arabidopsis. Plant Cell, 2004,16:3460-3479.
doi: 10.1105/tpc.104.025833 |
[1] | 王 蕾 张想平 李润喜 牛小霞 杨世梅 严宗山 张自强. 大麦农艺性状和子粒支链淀粉的多元分析与评价[J]. 作物杂志, 2018, (5): 7176 |
[2] | 郜战宁,冯辉,薛正刚,杨永乾,王树杰,潘正茂. 28个大麦品种(系)主要农艺性状分析[J]. 作物杂志, 2018, (1): 7782 |
[3] | 何冰纾,钟雨越,乔永利,郭东伟. 水稻粉质胚乳突变体flo(t)的子粒性状及淀粉理化特性分析[J]. 作物杂志, 2017, (4): 6771 |
[4] | 王树杰,冯辉,郜战宁,薛正刚,杨永乾,潘正茂,张春生. 氮肥水平对不同棱型大麦品种子粒灌浆及产量的影响[J]. 作物杂志, 2017, (4): 129133 |
[5] | 陈晓东,赵斌,季昌好,朱斌,王瑞. 大麦、小麦饲草产量与品质差异及适宜刈割次数研究[J]. 作物杂志, 2017, (3): 8184 |
[6] | 朱双艳, 齐军仓, 廖乐, 等. 水分胁迫对大麦幼苗叶片表皮蜡质沉积的影响[J]. 作物杂志, 2014, (5): 6467 |
[7] | 柳小宁, 包奇军, 张华瑜, 等. 三种基因型啤酒大麦种予萌发期耐盐性的研究[J]. 作物杂志, 2013, (6): 137140 |
[8] | 刘宝祥, 朴永哲, 苏政波, 等. 不同国产酿造大麦蛋白质双向电泳差异性分析[J]. 作物杂志, 2013, (6): 2326 |
[9] | 银永安, 齐军仓, 李卫华, 曹连莆, 陈林. 小麦胚乳A、B型淀粉粒粒度分布与晶体特性相关性研究[J]. 作物杂志, 2012, (6): 4247 |
[10] | 覃鹏, 孔治有, 赵旭, 杨燕飞, 刘芯, 翟旭明. 低温和扑草净处理对大麦生理生化特性的影响[J]. 作物杂志, 2012, (6): 101104 |
[11] | 冯小磊, 范光宇, 苏旭, 宋国亮, 史高雷, 王峰, 邱风仓, 王晓明, 赵治海. 植物雄性不育生理生化研究进展[J]. 作物杂志, 2012, (3): 611 |
[12] | 包奇军,. AMMI模型在啤酒大麦区域试验中的应用[J]. 作物杂志, 2012, (2): 130134 |
[13] | 刘猛道, 赵加涛, 字尚永, 朱丽梅. 戊唑醇和三唑酮拌种抑制大麦苗期生长试验研究[J]. 作物杂志, 2011, (6): 117119 |
[14] | 郑家文, 刘猛道, 尹开庆, 等. 保山市饲料大麦新品种选育和高产高效栽培技术集成及示范[J]. 作物杂志, 2011, (2): 120122 |
[15] | 李茂柏, 王慧, 朴钟泽, 等. 杂草稻人工老化和耐储藏特性的初步研究[J]. 作物杂志, 2010, (5): 3033 |
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