【摘 要】
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土壤酸化和铝毒相伴一直是限制大豆生产的重要因素之一,铝胁迫严重影响大豆地上部和地下部的生长发育,最终造成籽粒产量下降。磷参与植物体内许多生理生化过程,是能量存贮和转运的主要组成成分,也是细胞膜磷脂的组成成分,对维持细胞膜结构稳定性具有重要作用。前人有关铝胁迫的研究多使用普通大豆品种,本试验选用不同磷效率的大豆品种,在砂培条件下进行了大豆光合、养分积累、糖类含量以及抗氧化酶活性等指标测定,以期明晰磷
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土壤酸化和铝毒相伴一直是限制大豆生产的重要因素之一,铝胁迫严重影响大豆地上部和地下部的生长发育,最终造成籽粒产量下降。磷参与植物体内许多生理生化过程,是能量存贮和转运的主要组成成分,也是细胞膜磷脂的组成成分,对维持细胞膜结构稳定性具有重要作用。前人有关铝胁迫的研究多使用普通大豆品种,本试验选用不同磷效率的大豆品种,在砂培条件下进行了大豆光合、养分积累、糖类含量以及抗氧化酶活性等指标测定,以期明晰磷对铝胁迫的调控机制,达到通过对磷管理来缓解铝胁迫,减少土壤酸化伴生的铝毒对大豆生长发育的损伤。主要试验结果如下:1.磷高效大豆品种株高、干重、主根长、总根长、根系总表面积、总根体积和根尖数受到的铝胁迫影响,可以在低磷、中磷和高磷水平下得到缓解,磷低效大豆品种株高、干重、主根长、总根长、根系总表面积、总根体积和根尖数受到的铝胁迫影响,只有在高磷水平下可以得到缓解。和无铝处理比较,低铝浓度处理对磷高效和磷低效大豆品种株高、干重、主根长、总根长、根系总表面积、总根体积和根尖数的生长有促进作用。2.不同磷效率大豆品种地下部经过处理第9天时,与磷低效大豆品种相比较,磷高效大豆品种在中磷水平下减少大豆地下部和地上部铝含量幅度大。不同磷效率大豆品种的地下部经过磷处理第18天的含铝量与处理第9天相比,在高磷处理下,磷高效大豆地下部铝含量降低了30%左右,磷低效大豆地下部铝含量降低了10~20%,表明磷高效大豆降低大豆铝含量能力比磷低效大豆品种强。3.在磷浓度相同的水平下,大豆地上部和地下部的氮、磷、钾含量均随着铝浓度的增加呈先增加后降低的趋势,表明低浓度的铝可以促进大豆对养分含量的积累。处理第9天,在低磷和中磷水平下可以缓解磷高效大豆地上部和地下部磷含量受到的铝胁迫影响,磷低效大豆品种地上部和地下部氮磷钾含量受铝胁迫的影响只有在高磷水平下可以被缓解。处理第18天,低磷、中磷和高磷水平均可以缓解磷高效和磷低效大豆品种地上部和地下部氮磷钾含量受铝胁迫的影响。4.低磷和中磷水平下可以缓解磷高效大豆品种受铝胁迫对大豆幼苗叶面积、净光合速率和叶色值的影响,但不能缓解磷低效大豆品种所受铝胁迫的影响。高磷水平下均可缓解磷高效和磷低效大豆幼苗单株叶面积、净光合速率和叶色值受铝胁迫的影响。5.低铝浓度可以降低可溶性糖含量和蔗糖含量,增加淀粉含量。低磷和中磷水平下可以缓解磷高效大豆品种可溶性糖含量、蔗糖含量和淀粉含量受铝胁迫的影响,但不能缓解磷低效大豆品种受铝胁迫的影响。高磷浓度可以缓解磷高效和磷低效大豆可溶性糖含量、蔗糖含量和淀粉含量受铝胁迫的影响。6.低浓度铝处理可以降低大豆SOD、POD、CAT酶活性。中磷处理18天可以缓解磷高效大豆品种受铝胁迫对抗氧化酶系统的影响,磷低效大豆品种的抗氧化酶系统由于没有被缓解而产生了保护酶系统平衡被破坏的现象。高磷处理18天可以缓解磷高效和磷低效大豆品种抗氧化酶受铝胁迫影响,没有破坏保护酶系统平衡。
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