蘧苗苗, 陳銀萍, 蘇向楠, NGABIRE Maurice, 楊 波,柯昀琪, MUKUNDWA Anne Marie
( 蘭州交通大學 環(huán)境與市政工程學院, 蘭州 730070 )
鎘脅迫下紫花苜蓿幼苗內(nèi)源一氧化氮和活性氧的生成
蘧苗苗, 陳銀萍*, 蘇向楠, NGABIRE Maurice, 楊 波,柯昀琪, MUKUNDWA Anne Marie
( 蘭州交通大學 環(huán)境與市政工程學院, 蘭州 730070 )
鎘脅迫, 紫花苜蓿, 一氧化氮, 活性氧
重金屬由于其毒性大、難清除和可生物積累而受到廣泛關注(Nath et al,2013;Chaudhuri et al,2014)。特別是近年來,隨著全球人口快速膨脹、工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)迅速發(fā)展,重金屬大量排放,從而嚴重影響了人類環(huán)境與社會可持續(xù)發(fā)展(Xu et al,2014)。據(jù)環(huán)保部與國土資源部聯(lián)合公布的全國土壤污染公報顯示,全國土壤點位超標率高達16.1%,其中以Cd污染最為嚴重,樣點超標率達到7.0%,形勢十分嚴峻(全國土壤污染狀況調(diào)查公報,2014)。Cd在植物體內(nèi)積累會刺激或抑制酶活性,影響組織蛋白質(zhì)合成,抑制植物細胞分裂和伸長(廖柏寒等,2010);抑制植物對水分的吸收和運輸,抑制光合作用和呼吸作用,傷害細胞膜系統(tǒng),阻礙植物生長(崔秀敏等,2011);并通過食物鏈在人體內(nèi)累積危害人的健康(Agrawal & Mishra,2009)。因此,研究Cd污染對植物生長發(fā)育的影響有重要意義。
苜蓿是世界范圍內(nèi)普遍種植的牧草植物,已有報道顯示紫花苜蓿(Medicagosativa,alfalfa)具有清除土壤中高含量Cu、Zn等重金屬的潛力(王文星等,2006;代惠萍等,2014),是一種很有應用前景的土壤修復植物(孫寧驍,2015),而環(huán)境中的Cd會影響紫花苜蓿的種子萌發(fā)、生長和幼苗的生理特性(孫園園等,2014;孫寧驍?shù)龋?015)。雖然已有研究表明適當濃度的外源NO可以增加滲透調(diào)節(jié)物質(zhì)含量和調(diào)節(jié)抗氧化酶活性,緩解Cd 脅迫對紫花苜蓿幼苗的傷害(陳銀萍等,2015),但是目前關于Cd脅迫下紫花苜蓿內(nèi)源NO和ROS的產(chǎn)生等報道卻相對較少?;谏鲜稣J識,本研究以紫花苜蓿幼苗為材料,在水培條件下研究不同濃度Cd處理后紫花苜蓿幼苗根、莖和葉片內(nèi)源NO和ROS以及膜脂過氧化作用變化的機制,旨在分析紫花苜蓿幼苗遭受Cd脅迫時的生理生態(tài)效應,以期為探索重金屬Cd脅迫下紫花苜蓿的損傷、防衛(wèi)機制的誘發(fā)等方面提供一定的理論依據(jù)。
1.1 材料與試劑
供試紫花苜蓿品種為甘農(nóng)三號 (MedicagoSativacv. Gannong No.3),購自甘肅省農(nóng)業(yè)科學研究院。測量NO含量和NOS活性的NO試劑盒和NOS試劑盒均購自南京建成生物工程研究所。CD脅迫處理用CDCL2· 2.5 H2O(國藥試劑),其它試劑均為國產(chǎn)分析純。
1.2 實驗設計
1.3 測定方法
1.4 數(shù)據(jù)處理
采用STATISTICA和EXCEL軟件進行數(shù)據(jù)處理和制圖。不同處理組間的比較用單因素方差分析,多重比較采用Duncan新復方極差法(α=0.05),相關性分析用逐步回歸分析法。
2.1 Cd脅迫下幼苗NO含量及NO的產(chǎn)生途徑
2.1.1 紫花苜蓿幼苗NO含量 Cd處理顯著提高了紫花苜蓿幼苗根、莖和葉的NO含量(P<0.05)。0.5、1.0、0.25 mmol·L-1Cd處理分別使幼苗根、莖和葉中的NO含量達最大,與CK相比分別提高了142.63%、142.63%、119.53%(P<0.05)。隨著Cd處理濃度進一步增大,幼苗根、莖和葉中NO含量呈急劇下降趨勢。其中,根和葉的NO含量在顯著下降之后仍能維持高于CK的水平(根:P<0.05;葉:P>0.05);而2.0 mmol·L-1Cd處理使莖中的NO含量至最低,與CK相比下降了9.10%(P<0.05)??傮w而言,同濃度Cd處理下,幼苗中NO含量為葉>莖>根,唯1.0 mmol·L-1Cd處理時為莖>葉>根(圖1)。
圖 1 Cd脅迫對紫花苜蓿幼苗根、莖和葉中NO含量的影響 不同小寫字母表示差異顯著(P<0.05)。下同。Fig. 1 Effects of Cd on the NO content in alfalfa seedlings (mean ± SE) Different small letters mean significant differences(P <0.05). The same below.
2.1.2 紫花苜蓿幼苗NO的產(chǎn)生途徑 NOS是催化精氨酸形成NO的關鍵酶(邵小杰和楊洪強,2010)。在不同濃度Cd處理下,紫花苜蓿幼苗根、莖和葉中的NOS活性總體呈先升高后降低的趨勢(P<0.05)。其中, 0.25、0.5和0.5 mmol·L-1Cd處理分別使得幼苗根、莖和葉中的NOS活性達最高,相比CK分別提高了46.68%、137.78%和1495.93%(P<0.05)。相對地, 2.0 mmol·L-1Cd處理使得幼苗根和葉中的NOS活性至最低,相比CK分別降低了81.4%和20.26%(P<0.05);而1.5 mmol·L-1Cd處理使莖中的NOS活性較最高值雖已顯著降低,但仍比CK高42.12%(P<0.05)。另外,低濃度Cd處理下幼苗NOS活性為根>莖>葉;而高濃度Cd處理下幼苗NOS活性為莖>根>葉(圖2:A)。
NR能以NADH作為電子供體,催化NO2-的單電子還原合成NO(田華等,2009)。在不同濃度Cd脅迫下,紫花苜蓿幼苗的根、莖和葉中NR活性總體呈先升高后降低的趨勢。其中,0.125、0.5和0.5 mmol·L-1Cd處理分別使幼苗根、莖和葉中的NR活性達到最高,相比CK分別提高了24.47%、35.64%和149.53%(P<0.05)。相對地, 2.0 mmol·L-1Cd處理使幼苗根、莖和葉中的NR活性分別降至最低,相比CK分別降低了10.67%(P<0.05)、28.30%(P<0.05)和8.44%(P>0.05)。此外,紫花苜蓿幼苗NR活性為葉>莖>根;同濃度Cd處理下,幼苗NR活性的變化幅度也是葉>莖>根(圖2:B)。
在酸性還原性條件下,植物組織中NO2-可通過發(fā)生還原反應產(chǎn)生NO(徐茂軍,2009)。不同濃度Cd處理下,紫花苜蓿幼苗根、莖和葉中的NO2-含量總體也是呈先增大后減小的趨勢。其中, 0.125、 0.25和0.125 mmol·L-1Cd處理分別使得幼苗根、莖和葉中的NO2-含量達最大,相比CK分別提高了36.11%、16.77%和222.81%(P<0.05)。相對地, 1.5和2.0 mmol·L-1Cd處理分別使得幼苗根和莖中的NO2-含量至最小,相比CK分別降低了66.67%和24.07%(P<0.05);而2.0 mmol·L-1Cd處理雖使得幼苗葉中NO2-含量較最大值已顯著降低,但仍比CK增加了19.30%(P<0.05)。此外還可看出,幼苗NO2-含量為葉>莖>根;同濃度Cd處理下,幼苗NO2-含量的變化幅度為葉>根>莖(圖2:C)。
光介導的Car可將NO2轉(zhuǎn)化成NO(張洪艷等,2009)。Cd處理使幼苗莖和葉中的Car含量發(fā)生了顯著變化(P<0.05)。其中, 1.5 mmol·L-1Cd處理使莖中Car含量達到最大,較CK增加了293.94%(P<0.05);而在2.0 mmol·L-1Cd處理下,Car含量較最大值急劇降低,但仍比CK高9.09%(P>0.05)。相似地, 0. 25 mmol·L-1Cd處理顯著提高了幼苗葉中的Car含量,與CK相比增加了13.17%(P<0.05);但隨著Cd處理濃度的進一步增大,葉中Car含量急劇下降,在2.0 mmol·L-1時達到最低,相比CK降低了62.55%(P<0.05)。此外,紫花苜蓿幼苗Car含量總體為葉>莖;同濃度Cd處理下,幼苗Car含量的變化幅度則是莖>葉(圖2:D)。
圖 2 Cd脅迫對紫花苜蓿幼苗NOS活性(A)、NR活性(B)、NO2-含量(C)和Car含量(D)的影響Fig. 2 Effects of Cd on NOS activity (A),NR activity (B),NO2- content (C) and Car content (D) in alfalfa seedlings
圖 3 Cd脅迫對紫花苜蓿幼苗H2O2含量(A)、MDA含量含量(C)和REC(D)的影響Fig.
2.2 Cd脅迫下幼苗根、莖和葉中ROS的生成
H2O2是植物細胞代謝過程中產(chǎn)生的一種活性氧。不同濃度的Cd處理顯著提高了紫花苜蓿幼苗體內(nèi)的H2O2含量(P<0.05)。其中, 2.0、0.5和1.0 mmol·L-1Cd處理使幼苗根、莖和葉中的H2O2含量分別達到了最大值,相比CK分別增加了139.13%、121.21%和122.22%(P<0.05)(圖3:A)。
MDA是植物膜脂過氧化的主要產(chǎn)物,其含量直接反映細胞損傷程度(劉周莉等,2009)。不同濃度的Cd處理顯著提高了紫花苜蓿幼苗體內(nèi)的MDA含量(P<0.05)。其中1.5 mmol·L-1Cd處理使幼苗根和莖中的MDA含量均分別達到了最大值,相比于CK分別增加了117.06%和318.35%(P<0.05)。幼苗葉中MDA含量的最大值在Cd處理濃度為2.0 mmol·L-1時出現(xiàn),相比于CK增加了732.57%(P<0.05),升值幅度明顯高于根和莖(圖3:B)。
REC可以用來表示電解質(zhì)滲透率的變化,而電解質(zhì)滲透率的變化可直接反映出細胞膜透性的改變以及細胞被破壞情況(陳鈺等,2007)。不同濃度的Cd處理顯著提高了紫花苜蓿幼苗體內(nèi)的REC(P<0.05)。其中,1.0 mmol·L-1Cd處理使幼苗根和莖中的REC分別達到了最大值,相比于CK分別增加了72.33%和73.19%(P<0.05)。幼苗葉中REC隨著Cd處理濃度的增加而持續(xù)升高,在2.0 mmol·L-1時達最大,相比于CK增加了210.28%(P<0.05)。此外,幼苗的REC為根>莖>葉,而升值幅度則是葉顯著高于根和莖(P<0.05)(圖3:D)。
2.3 Cd脅迫對幼苗根系活力的影響
根系活力是評價植物根系的吸收、合成、氧化和還原等能力的一項生理指標,可客觀地反映植株生命代謝活動(何俊瑜等,2009)。隨著Cd處理濃度的增加,紫花苜蓿幼苗根系活力呈明顯的先增強后減弱趨勢(P<0.05),低濃度Cd處理使根系活力增強,0.25 mmol·L-1處理使根系活力達最強,相比CK增加了36.94%(P<0.05)。高濃度Cd處理使根系活力減弱,2.0 mmol·L-1Cd處理下,根系活力僅為CK的55.42%(P<0.05)(圖4)。
圖 4 Cd脅迫對紫花苜蓿幼苗根系活力的影響Fig. 4 Effects of Cd on root activity in alfalfa seedlings
2.4 Cd脅迫下幼苗內(nèi)源NO和ROS生成的相關性及逐步回歸分析
根中NO含量與NOS、NR及NO2-正相關(P>0.05),表明NOS、NR和NO2-在根內(nèi)NO生成過程中起作用。莖中NO含量與NOS、NR極顯著正相關(P<0.001),說明NOS、NR是影響幼苗莖中NO含量的主要因素;與NO2-、Car正相關,說明NO2-、Car促進了莖中NO的生成。而葉中NO含量與NOS極顯著正相關(P<0.001),與NO2-較顯著正相關(P<0.01),與NR顯著正相關 (P<0.05),與Car正相關,說明NOS、NO2-和NR則是影響葉中NO含量的主要因素。逐步回歸分析結(jié)果如下。
根:Y=375.333+11.756X1+254.14X3
r1=0.41730,r3=0.39904
莖:Y=187.997+35.700X1+17.050X2
r1=0.67443,r2=0.82804
葉:Y=818.423+43.62X1+3.019X2+129.415X3
r1=0.41730,r2=0.17874,r3=0.39904
式中,Y為NO含量,X1為NOS,X2為NR,X3為NO2-,r為相關系數(shù)。逐步回歸分析與相關性分析結(jié)果相同(表1)。
根:Y=428.608+7.815X1+11.405X3
r1=0.23040,r3=0.34069
莖:Y=493.098+16.939X1+42.875X3
r1=0.45058,r3=0.54518
葉:Y=1366.775-19.715X2+14.538X3-6.030X4
r2=-0.3719,r3=0.28211,r4=-0.4125
NO廣泛參與了植物對逆境脅迫的響應,而響應特征可由內(nèi)源NO含量的變化規(guī)律反映(陳娟等,2009)。本研究結(jié)果顯示低濃度的Cd處理使紫花苜蓿幼苗根、莖和葉中的NO含量顯著升高,說明此時NO正充當活躍的信號分子引發(fā)相關生理反應以保護植物(邵小杰和楊洪強, 2010)。已有研究表明高濃度Cd會顯著降低植株中NO產(chǎn)生量(林嘯等,2014;邵小杰和楊洪強, 2010),但在本研究中,高濃度的Cd處理下幼苗中的NO含量雖逐漸降低,但仍維持略高或持平于CK的水平,這也可能是由于Cd的積累破壞了NO清除機制(Barroso et al,2006),類似的變化在大麥幼苗中也曾出現(xiàn)(陳娟等,2009)。
NO的產(chǎn)生主要可分以為酶促和非酶促反應(Beligni & Lamattina,2000)。NOS和NR是酶促反應的關鍵酶。逐步回歸分析顯示,NOS和NR是影響莖中NO含量的主要因素;NOS、NO2-和NR則是影響葉中NO含量的主要因素,而根中NO含量主要與NOS活性和NO2-含量有較大的相關性。NR催化合成NO需要在較高的NO2-條件下進行(Morot-Gaudry-Talarmain et al,2002);而本研究結(jié)果表明,NR活性的升高都在NO2-含量增加之后,這也符合NR途徑作用產(chǎn)生NO的規(guī)律。當Cd濃度達到0.5 mmol·L-1時,Car含量突然下降,下降趨勢較陡,說明濃度高于0.5 mmol·L-1的Cd處理對紫花苜蓿幼苗有明顯損傷,對NO的合成作用也較弱;而莖中Car含量走勢相對較為平緩,說明Cd脅迫對莖中Car含量的影響不顯著。整體而言,Cd脅迫會極大地抑制Car的合成,這與翟晶(2013)對楊樹幼苗的研究結(jié)果相一致。
表 1 Cd脅迫下紫花苜蓿幼苗內(nèi)源一氧化氮和活性氧生成的相關性
注: * 表示不同指標間相關性顯著(P<0.05),**表示不同指標間相關性較顯著(P<0.01),***表示不同指標間相關性極顯著(P<0.001)。
Note:*, **, and *** indicate significant differences atP<0.05,P<0.01 andP<0.001, respectively.
本研究結(jié)果表明,低濃度Cd脅迫在加劇紫花苜蓿幼苗膜脂過氧化的同時,也促進了根系活力的提高,說明此時幼苗代謝旺盛,這也可能是植物的一種應激反應。低濃度的Cd可以刺激細胞抗性蛋白的產(chǎn)生和激活抗氧化系統(tǒng),加速一些生理生化反應(邵小杰和楊洪強, 2010)。但高濃度的Cd會造成ROS的產(chǎn)生與清除能力失衡,造成自由基的大量累積,從而引發(fā)植株膜脂過氧化作用(慈敦偉等,2009)。逐步回歸分析的結(jié)果表明,根系活力與ROS生成的各指標基本呈現(xiàn)負相關,表明高濃度的Cd處理使得ROS生成的各指標急劇上升,而根系活力卻持續(xù)下降,也證明了此時細胞已受嚴重傷害。
AGRAWAL SB, MISHRA S, 2009. Effects of supplemental ultraviolet-B and cadmium on growth, antioxidants and yield ofPisumsativumL [J]. Ecotoxicol Environ Safety, 72(2): 610-618.AN LZ, LIU YH, ZHANG MX, et al, 2005. Effects of nitric oxide on growth of maize seedling leave in the presence or absence of ultraviolet-b radiation [J]. J Plant Physiol, 162 (3): 317-326.
ARASIMOWICZ M, FLORYSZAK-WIECZOREK J, 2007. Nitric oxide as a bioactive signalling molecule in plant stress responses [J]. Plant Sci, 172: 876-887.ARASIMOWICZ-JELONEK M, FLORYSZAK-WIECZOREK J, KUBI J, 2009. Involvement of nitric oxide in water stress-induced responses of cucumber roots [J]. Plant Sci, 177: 682-690.
BARROSO JB, CORPAS FJ, CARRERAS A, et al, 2006. Localization of S-nitrosoglutathione and expression of S-nitrosoglutathione reductase in pea plants under cadmium stress [J]. J Exp Bot, 57(8): 1785-1793.
BELIGNI MV, LAMATTINA L, 2000. Nitric oxide stimulates seed germination and de-etiolation, and inhibits hypocotyl elongation, three light-inducible responses in plants [J]. Planta, 210(2): 215-221.
BOWLER C, MONTAGU MV, INZE D, 1992. Superoxide dismutase and stress tolerance [J]. Ann Rev Plant Physiol, 43: 83-116.
CI DW, JIANG D, DAI TB, et al, 2009. Effect of Cd stress on lipid peroxidation and Cd uptake and translocation in wheat seedling[J]. J Trit Crops, 29(3):508-513. [慈敦偉, 姜偉, 戴廷波, 等, 2009. 鎘脅迫對小麥幼苗膜脂過氧化作用及鎘吸收轉(zhuǎn)運的影響[J]. 麥類作物學報, 29(3): 508-513.]
CHAUDHURI P, NATH B, BIRCH G, 2014. Accumulation of trace metals in grey mangroveAvicenniamarinafine nutritive roots: the role of rhizosphere processes [J]. Mar Poll Bull, 79(2014): 284-292.
CHEN J, XIAO Q, PEI ZM, et al, 2007. The new discovery of plant haemoglobins’function—Modulation of nitric oxide bioactivity[J]. Chin J Cell Biol, 29: 513-518. [陳娟, 肖強, 裴真明, 等, 2007. 對植物血紅蛋白功能的新發(fā)現(xiàn)—調(diào)節(jié)NO的生物活性[J]. 細胞生物學雜志, 29: 513-518.]
CHEN J, XIAO Q, WU FH, et al, 2009. Effects of environmental stress on nitric oxide emission fromHordeumvulgareseedlings[J]. Chin J Ecol, 28(10): 1971-1976. [陳娟, 肖強, 吳飛華, 等, 2009. 環(huán)境脅迫對大麥幼苗一氧化氮釋放的影響[J]. 生態(tài)學雜志, 28(10): 1971-1976.]
CHEN Y, GUO AH, YAO YJ, et al, 2007. The change of POD enzymes, relative conductivities and soluble proteins in flower of almond under cold stress[J]. J Shanxi Agric Sci, 35(3): 30-32. [陳鈺, 郭愛華, 姚月俊, 等, 2007. 低溫脅迫下杏花器官內(nèi)POD、相對電導率和可溶性蛋白含量的變化[J]. 山西農(nóng)業(yè)科學, 35(3): 30-32.]
CHEN YP, QU MM, SU XN, et al, 2015. Effects of exogenous nitric oxide on active oxygen metabolism and cadmium accumulation in alfalfa seedlings under cadmium stress[J]. J Agro-Environ Sci, 34(12): 2261-2271. [陳銀萍, 蘧苗苗, 蘇向楠, 等, 2015. 外源一氧化氮對鎘脅迫下紫花苜蓿幼苗活性氧代謝和鎘積累的影響[J]. 農(nóng)業(yè)環(huán)境科學學報, 34(12): 2261-2271.]
CHEN YP, TAO L, YANG L, et al, 2010. Effects of nitric oxide on seed germination and physiological reaction of maize seedlings under water stress[J]. Guihaia, 5: 672-677. [陳銀萍, 陶玲, 楊莉, 等, 2010. 一氧化氮對水分脅迫下玉米種子萌發(fā)及幼苗生理特性的影響[J]. 廣西植物, 5: 672-677.]
CHEN YP, WANG XM, YU F, et al, 2012. Effects of nitric oxide on seed germination and physiological reaction of maize seedlings under low temperature stress[J]. J Agro-environ Sci, 2: 270-277. [陳銀萍, 王曉梅, 楊宗娟, 等, 2012. NO對低溫脅迫下玉米種子萌發(fā)及幼苗生理特性的影響[J]. 農(nóng)業(yè)環(huán)境科學學報, 2: 270-277.]
CUI XM, WU XB, LI XY, et al, 2011. Responses of growth, functional enzyme activity in biomembrane of tomato seedlings to excessive copper, cadmium and the alleviating effect of exogenous nitric oxide[J]. Plant Nutr Fert Sci, 2: 349-357. [崔秀敏, 吳小賓, 李曉云, 等, 2011. 銅、鎘毒害對番茄生長和膜功能蛋白酶活性的影響及外源NO的緩解效應[J]. 植物營養(yǎng)與肥料學報, 2: 349-357.]DAI HP, ZHAO H, LI JC, et al, 2014. Effects of Zn on the physiological and biochemical characteristics and accumulation abilities ofMedikagosativaL.[J]. North Hortic, 10: 50-53. [代惠萍, 趙樺, 李軍超, 等, 2014. 鋅對紫花苜蓿生理生化特性的影響及積累能力研究[J]. 北方園藝, 10: 50-53.]
DIXIT V, PANDEY V, SHYAM R, 2001. Differential antioxidative responses to cadmium in roots and leaves of pea(L. cv. Azad) [J]. J Exp Bot, 52(358): 1101-1109.HE JY, WANG YY, REN YF, et al, 2009. Effect of cadmium on root morphology and physiological characteristics of rice seedlings[J]. Ecol Environ Sci, 18(5): 1863-1868. [何俊瑜, 王陽陽, 任艷芳, 等, 2009. 鎘脅迫對不同水稻品種幼苗根系形態(tài)和生物特性的影響[J]. 生態(tài)環(huán)境學報, 18(5): 1863-1868.]
JIANG XY, ZHAO KF, 2001. Mechanism of heavy metal injury and resistance of plants[J]. J Appl Environ Biol, 7(1): 92-99. [江行玉, 趙可夫, 2001. 植物重金屬傷害及其抗性機理[J]. 應用與環(huán)境生物學報, 7(1): 92-99.]
LI HS, SUN Q, ZHAO SJ, et al, 2003. The experiment principle and technique on plant physiology and biochemistry[M]. Beijing: Higher Education Press: 182-183,260-261. [李合生, 孫群, 趙世杰, 等, 2003. 植物生理生化實驗原理和技術[M]. 北京: 高等教育出版社: 182-183, 260-261.]
LI ZG, GONG M, 2005. Improvement of measurement method for superoxide anion radical in plant[J]. Acta Bot Yunnan, 27(2): 211-216. [李忠光, 龔明, 2005. 植物中超氧陰離子自由基測定方法的改進[J]. 云南植物研究, 30(11): 211-216.]
LIAO BH, LIU J, ZHOU H, et al, 2010. Effects of Cd stress on physiological and ecological indicators and their differences of soybean plants at different growth[J]. Chin Environ Sci, 30(11): 1516-1521. [廖柏寒, 劉俊, 周航, 等, 2010. Cd脅迫對大豆各發(fā)育階段生長及生理指標的影響[J]. 中國環(huán)境科學, 30(11): 1516-1521.]
LIN X, GAO SP, LEI T, et al, 2014. Effects of exogenous calcium on oxidative responses and nitric oxide in Chinese cabbage(Brassucapekinensis) under cadmium stress[J]. J Agro-Environ Sci, 33(9): 1699-1705. [林嘯, 高素萍, 雷霆, 等, 2014. 鎘脅迫下外源鈣對白菜氧化應激和NO含量的影響[J]. 農(nóng)業(yè)環(huán)境科學學報, 33(9): 1699-1705.]LIU JX, WANG JC, WANG RJ, et al, 2013. Effect of exogenous nitric oxide on photosynthesis and the influence of bioluminescent properties of perennial ryegrass seedlings under osmotic stress[J]. Acta Prat Sin, 1: 210-216. [劉建新, 王金成, 王瑞娟, 等, 2013. 外源一氧化氮對滲透脅迫下黑麥草幼苗光合和生物發(fā)光特性的影響[J]. 草業(yè)學報, 1: 210-216.]
LIU JX, WANG X, LI BP, 2010. Effect of exogenous nitric oxide donor SNP on ascorbic acid-GSH cycle of perennial ryegrass seedlings leaves under NaCl stress[J]. Acta Prat Sin, 2: 82-88. [劉建新, 王鑫, 李博萍, 2010. 外源一氧化氮供體SNP對NaCl脅迫下黑麥草幼苗葉片抗壞血酸-谷胱甘肽循環(huán)的影響[J]. 草業(yè)學報, 2: 82-88.]
LIU SS, 2008. Mitochondrial respiratory chain and reactive oxygen species [J]. Chin Bull Life Sci, 20(4): 519-527.
LIU T, QIN XC, LI WR, et al, 2011. Effects of icariin and icarisideⅡ on eNOS expression and NOS activity in porine aorta endothelial cells[J]. J Peking Univ(Health Sci Ed), 43(4): 500-504. [劉濤, 覃新程, 李維仁, 等, 2011. 淫羊藿苷和淫羊藿次苷Ⅱ?qū)?nèi)皮細胞eNOS表達和NOS活性的影響[J]. 北京大學學報(醫(yī)學版), 43(4): 500-504.]
LIU ZL, HE XY, CHEN W, 2009. Effects of cadmium stress on the growth and physiological characteristics ofLonicerajaponica[J]. Chin J Appl Ecol, 20(1): 40-44. [劉周莉, 何興元, 陳瑋, 2009. 鎘脅迫對金銀花生理生態(tài)特征的影響[J]. 應用生態(tài)學報, 20(1): 40-44.]MINISTRY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION OF CHINA, 2014. Bulletin of soil pollution inverstigation [EB/OL]. [2014-04-17]. http: //www. mlr. gov. cn/xwdt/jrxw/201404/t20140417_1312998. htm. [環(huán)境保護部, 國土資源部. 全國土壤污染狀況調(diào)查公報[EB/OL]. [2014-04-17]. http: //www. mlr. gov. cn/xwdt/jrxw/201404/t20140417_1312998. htm.]
MOROT-GAUDRY-TALARMAIN Y, ROCKEL P, MOUREAUX T,et al, 2002. Nitrite accumulation and nitric oxide emission in relation to cellular signaling in nitrite reductase antisense tobacco [J]. Planta, 215(5): 708-715.
SAXENA I, SHEKHAWAT GS, 2013. Nitric oxide (NO) in alleviation of heavy metal induced phytotoxicity and its role in protein nitration [J]. Nitric Oxide, 32: 13-20.
SHAO XJ, YANG HQ, 2010. Endogenous NO and ROS generation in grape roots and leaves under CdCl2stress [J]. Chin J Appl Ecol, 21(10): 2666-2670. [邵小杰, 楊洪強, 2010. 氯化鎘脅迫下葡萄根、葉內(nèi)源一氧化氮和活性氧的生成[J]. 應用生態(tài)學報, 21(10): 2666-2670.]
SUN NX, 2015. Physiological response of cuttingMedicagosativato cadmium stress and accumulation property[D]. Beijing: Beijing Forestry University. [孫寧驍, 2015. 刈割對紫花苜蓿(Medicagosativa)鎘富集特性及耐性生理影響研究[D]. 北京:北京林業(yè)大學.]
SUNYY, 2014. Effects of cadmium stress on seed germination and antioxidant enzymes of three herbaceous plants seedings [J]. Guangdong Agric Sci, 22: 35-38+43. [孫園園, 2014. 鎘脅迫對3種草本植物種子萌發(fā)及幼苗初期抗氧化酶活性的影響[J]. 廣東農(nóng)業(yè)科學, 22: 35-38+43.]
TIAN H, DUAN MY, WANG L, 2009. Research progress on nitrate reductase functions in plants [J]. Chin Agr Sci Bull, 25(10): 96-99. [田華, 段美洋, 王蘭, 2009. 植物硝酸還原酶功能的研究進展[J]. 中國農(nóng)業(yè)通報, 25(10): 96-99.]
TURRENS JF, 1997. Superoxide production by the mitochondrial respiratory chain [J]. Biosci Rep, 17(1): 3-8.
WANG WX, CAO CY, CUI ZB, et al, 2006. Copper enrichment from contaminated soil by alfalfa and its physiological response[J]. J NE Univ (Nat Sci Ed), 27(10): 1161-1164. [王文星, 曹成有, 崔振波, 等, 2006. 紫花苜蓿對土壤中銅的富集效應及其生理響應[J]. 東北大學學報(自然科學版), 27(10): 1161-1164.]
WANG XM, TU JF, LI J, et al, 2006. Effects of Cd on rape growth and antioxidant enzyme system [J]. Chin J Appl Ecol, 1: 102-
(Continueonpage1482)(Continuefrompage1491)
106. [王興明, 涂俊芳, 李晶, 等, 2012. 外源水楊酸對苜蓿幼苗鹽脅迫的緩解效應[J]. 草業(yè)學報, 1: 102-106.]
WEI XL, SHI RX, JIA LY, et al, 2011. Effects of exogenous nitric oxide on seed germination and physiological characteristics of wheat seedlings under lead sress[J]. Bull Bot Res, 31(1): 34-39. [魏學玲, 史如霞, 賈凌云, 等, 2011. 外源一氧化氮對鉛脅迫下小麥種子萌發(fā)及幼苗生理特性的影響[J]. 植物研究, 31(1): 34-39.]
WU YB, WANG YH, ZHANG W, et al, 2010. Effects of PEG-6000 and exogenous nitric oxide donor SNP on the related physiological indices of potato seedlingsinvitrounder low temperature[J]. J Nucl Agr Sci, 3: 645-649. [吳雁斌, 王一航, 張武, 等, 2010. PEG與SNP對低溫下馬鈴薯試管苗相關生理指標的影響[J]. 核農(nóng)學報, 3: 645-649.]
XU MJ, 2007. Nitric oxide biosynthesis pathway in plant [J]. Prog Nat Sci, 17(12): 1622-1630. [徐茂軍, 2009. 一氧化氮: 植物細胞次生代謝信號轉(zhuǎn)導網(wǎng)絡可能的關鍵節(jié)點[J]. 自然科學進展, 17(12): 1622-1630.]
XU XH, ZHAO YC, ZHAO XY, et al, 2014. Sources of heavy metal pollution in agricultural soils of a rapidly industrializing area in the Yangtze Delta of China[J]. Ecotoxicol Environ Safety, 108: 161-167.
ZHAI J, 2013. The effects of nitrogen on poplar growth and chlorophyll synthesis under cadmium stress [D]. Ya’an: Sichuan Agricultural University. [翟晶, 2013. 鎘脅迫下增施氮對楊樹生長和葉綠素合成的影響[D]. 雅安: 四川農(nóng)業(yè)大學.]
ZHANG HY, ZHAO XM, BAI XF, et al, 2009. Nitric oxide biosynthesis pathway in plant [J].Acta Bot Boreal-Occident Sin, 29(7): 1496-1506. [張洪艷, 趙小明, 白雪芳, 等, 2009. 植物體內(nèi)一氧化氮合成途徑研究進展[J]. 西北植物學報, 29(7): 1496-1506.]
ZHANG XC, SHANGGUAN ZP, 2007. Effects of nitrogen application rate on nitrate reductase activity nitric oxide content and gas exchange in winter wheat leaves[J]. Chin J Appl Ecol, 18(7): 1447-1452. [張緒成, 上官周平, 2007. 施氮量對小麥葉片硝酸還原酶活性、一氧化氮含量和氣體交換的影響 [J]. 應用生態(tài)學報, 18(7): 1447-1452.]
ZHANG XL, WANG PC, SONG CP, 2009. Methods of detecting hydrogen peroxide in plant cells[J]. Chin Bull Bot, 44(1): 103-106. [張小莉, 王鵬程, 宋純鵬, 2009. 植物細胞過氧化氫的測定方法[J]. 植物學報, 44(1): 103-106.]
ZHOU WH, SHI SL, KOU JT, 2012. Exogenous salicylic acid on alleviating salts stress in alfalfa seedlings [J]. Acta Prat Sin, 3: 171-176. [周萬海, 師尚禮, 寇江濤, 2012. 外源水楊酸對苜蓿幼苗鹽脅迫的緩解效應[J]. 草業(yè)學報, 3: 171-176.]
Effects of endogenous NO and ROS generation in alfalfa under Cd stress
QU Miao-Miao, CHEN Yin-Ping*, SU Xiang-Nan, NGABIRE Maurice,YANG Bo, KE Yun-Qi, MUKUNDWA Anne Marie
( School of Environmental and Municipal Engineering, Lanzhou Jiaotong University, Lanzhou 730070, China )
cadmium stress, alfalfa (Medicogosativa), nitric oxide, reactive oxygen species
10.11931/guihaia.gxzw201603001
2016-03-01
2016-05-25
國家自然科學基金(31260089,31560161,31170413)[Supported by the National Natural Science Foundation of China(31260089,31560161,31170413)]。
蘧苗苗(1991-),女,浙江溫州人,碩士研究生,主要研究方向為環(huán)境生態(tài)學,(E-mail)qu.m.m@qq.com。
*通訊作者: 陳銀萍,博士,教授,主要研究方向為環(huán)境生態(tài)學,(E-mail)yinpch@mail.lzjtu.cn。
Q945
A
1000-3142(2016)12-1483-10
蘧苗苗, 陳銀萍, 蘇向楠, 等. 鎘脅迫下紫花苜蓿幼苗內(nèi)源一氧化氮和活性氧的生成 [J]. 廣西植物, 2016, 36(12):1483-1491
QU MM, CHEN YP, SU XN, et al. Effects of endogenous NO and ROS generation in alfalfa under Cd stress [J]. Guihaia, 2016, 36(12):1483-1491