Page 180 - 《广西植物》2023年第12期
P. 180

2 3 4 6                                广  西  植  物                                         43 卷
                渗透胁迫是作物处于盐胁迫时的最直接反                             研究表明ꎬH O 可作为植物细胞的信号分子ꎬ参与
                                                                          2  2
            映ꎬ表现为作物吸水能力下降ꎬ叶片萎蔫ꎮ 可溶性                            系统获得抗性 (SAR)和高度敏感抗性 ( HR) 等诸
            糖和可溶性蛋白既是植株生理活动的反映ꎬ也可                              多生理过程ꎬ因此ꎬGABA 种子引发处理后ꎬ可能通
            与脯氨酸一起作为叶片的渗透调节物质( 薛腾笑                             过促进 H O 的积累ꎬ激活了植物的抗氧化系统ꎬ进
                                                                       2  2
            等ꎬ2018ꎻ Li et al.ꎬ 2021)ꎮ 在 本 研 究 中ꎬ 所 有           而提高了辣椒植株对盐胁迫的抗性ꎮ 此外ꎬGABA
            GABA 种子引发处理的叶片可溶性糖含量和可溶                            本身也具有清除 ROS 的能力( Deng et al.ꎬ 2010ꎻ
            性蛋白质含量均显著高于未引发处理或蒸馏水引                              Liu et al.ꎬ 2011)ꎮ 外施 GABA 可以促进抗氧化酶
            发处理ꎬ表明 GABA 种子引发处理提高了盐胁迫                           相关 基 因 的 转 录 ( Li et al.ꎬ 2017ꎻ Zhang et al.ꎬ
            下辣椒植株的生理活动ꎻT4 和 T6 浓度种子引发处                         2022)ꎬ提高水稻、黑胡椒和多年生黑麦草( Lolium
            理的叶片脯氨酸含量高于未引发、蒸馏水引发和                              perenne) 中 的 SOD、 POD、 CAT、 APX 等 酶 活 性
            其他浓度的引发处理ꎬ但高浓度( T8) 处理的叶片                          ( Krishnan et al.ꎬ 2013ꎻ Nayyar et al.ꎬ 2014ꎻ

            脯氨酸含量显著低于未引发或蒸馏水引发处理ꎬ                              Vijayakumari & Puthurꎬ 2016)ꎮ GABA 水稻种子引
            这与根据生物量衡量出的最佳引发处理浓度一                               发处理可通过诱导逆境胁迫下的抗氧化酶活性及
            致ꎬ同时也表明ꎬ较高浓度的 GABA 种子引发处理                          其基因的转录来控制氧自由基的水平(Sheteiwy et
            可能对辣椒植株的生理代谢有不利影响ꎮ 已有研                             al.ꎬ 2019)ꎮ
            究表明ꎬGABA 可直接作为渗透保护剂或通过提高                               作为末端氧化酶ꎬ抗坏血酸氧化酶可通过催
            渗透调节物质含量维持植株渗透势的稳定( 白明                             化抗坏血酸氧化生成脱氢抗坏血酸的方式清除活
                                                    ̄1          性氧(李泽琴等ꎬ2013)ꎬ同时 AsA 还可作为非酶抗
            月等ꎬ2022)ꎮ 在培养基中添加 0.5 gL GABA
            可以提高越橘( Vaccinium corymbosum) 试管苗的可                氧化剂来清除氧自由基( Akashi et al.ꎬ 2004)ꎮ 在
            溶性糖、可溶性蛋白和游离脯氨酸的含量ꎬ进而缓                             本研究中ꎬGABA 种子引发处理提高了 APX 酶活
            解玻璃化现象的发生( 张换换等ꎬ2021)ꎮ GABA                        性和 AsA 含量ꎬ但其氧化产物( DHA) 含量并未增
            种子引发处理可增加白三叶草(Trifolium repens)水                   加ꎬ说明植株耐盐性的提高可能与该途径无关或
            胁迫下的可溶性糖、可溶性蛋白和脯氨酸的含量                              DHA 下 游 途 径 参 与 了 活 性 氧 的 清 除ꎮ Li 等
            (Zhou et al.ꎬ 2021)ꎮ 叶面喷施 GABA 可促进盐碱               (2016)研究表明ꎬ叶片喷施 GABA 可显著提高高
            胁迫下西伯利亚白刺(Nitraria sibirica)脯氨酸的积                  温胁迫下匍匐翦股颖叶片中的 AsA 含量和 AsA /
            累ꎬ进而提高其对盐胁迫的耐受性( 王贺ꎬ2021)ꎻ                         DHA 的比值ꎮ 因此ꎬGABA 种子引发处理可能以
            GABA 诱导匍匐翦股颖(Agrostis stolonifera) 耐盐性             类似的机制提高了辣椒植株盐胁迫下的氧自由基
            提高的同时ꎬ促进了可溶性糖和多胺的积累( Li et                         清除能力ꎮ
            al.ꎬ 2020)ꎻ但也有研究表明ꎬGABA 种子引发处理                         逆境下植物光合能力的改变是反映植物对逆
            降低了水稻(Oryza sativa) 逆境胁迫下的脯氨酸含                     境耐受性的指标之一ꎮ 非生物胁迫可影响植物的
            量(Sheteiwy et al.ꎬ 2019)ꎮ 因此ꎬGABA 种子引发             光 合 性 能、 叶 绿 素 荧 光 参 数 和 叶 绿 素 含 量
            处理能提高辣椒植株渗透调节物质的含量ꎬ维持                              (Brugnoli & Lauteriꎬ 1991ꎻ Garg et al.ꎬ 2002)ꎮ 在
            细胞的渗透调节平衡ꎬ从而降低盐胁迫对辣椒植                              本研究中ꎬGABA 种子引发处理可影响盐胁迫下辣

            株的影响ꎮ                                              椒植株叶片的叶绿素含量ꎬ但仅 T6 浓度处理显著
                 活性氧的积累是植物处于盐胁迫时的反应之                           高于未引发和蒸馏水引发处理ꎬ而最高浓度处理
            一ꎬ对其的清除能力可反映作物对盐胁迫的耐受                              (T8)则显著低于其他处理ꎮ 与本研究结果类似ꎬ

            性(Abdel Latef et al.ꎬ 2014)ꎮ 在本研究中ꎬGABA            叶面喷施 GABA 可增加盐胁迫下西伯利亚白刺的
            种子引发处理后ꎬ盐胁迫下辣椒植株叶片的 O 含                            叶绿素含量( 王馨等ꎬ2019)ꎮ 在叶绿素荧光参数
                                                       -
                                                       2
            量和 MDA 含量下降ꎬ说明植株的氧化胁迫程度                            方面ꎬGABA 种子引发处理的植株在盐胁迫下均不
            轻、细胞膜完整ꎻ虽然叶片 的 H O 含 量 增 加ꎬ但                       低于或优于未引发处理的植株ꎬ说明 GABA 种子
                                          2  2
            SOD、POD、CAT 和 APX 等抗氧化酶活性增强ꎬ对                      引发处理能缓解盐胁迫对辣椒植株光合系统的损
            过氧化物和氧自由基进行了及时清除ꎬ减轻了氧                              伤ꎮ 有关 GABA 种子引发处理影响植物光合系统
            化应激ꎬ提高了辣椒的耐盐性ꎮ 李师翁等(2007)                          的报道还较少ꎬ 但已有研究表明ꎬ在浇灌营养液中
   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185