Page 48 - 《广西植物》2025年第11期
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图 1 实验设计示意图
Fig. 1 Schematic representation of the experimental design
含量)、CAT 活性、渗透调节能力(Pro 含量和 SP 含 从匍匐茎切断处理到保持匍匐茎连接蟛蜞菊
量)ꎻ匍匐茎连接状态对克隆片段第二分株和第三 克隆片段第二分株 SOD 活性增加的幅度大于南美
分株叶片的氧化损伤(H O 含量、O 产生速率和 蟛蜞菊ꎬ蟛蜞菊增加了 162%ꎬ南美蟛蜞菊增加了
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MDA 含量)、SOD 活性、渗透调节能力(Pro 含量和 62%(图 3)ꎻ克隆片段第二分株 Pro 含量蟛蜞菊增
SP 含量)有显著影响ꎻ物种和匍匐茎连接状态的交 加幅度大于南美蟛蜞菊ꎬ蟛蜞菊增加了 188%ꎬ南
互作用对克隆片段第二分株 SOD 活性、第三分株 美蟛蜞菊增加了 55%ꎻ克隆片段第二分株 SP 含量
O 产生速率、第二分株和第三分株叶片渗透调节 南美蟛蜞菊增加幅度大于蟛蜞菊ꎬ蟛蜞菊增加了
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能力(Pro 含量和 SP 含量)的影响显著(表 1)ꎮ 27%ꎬ南美蟛蜞菊增加了 87%(图 4)ꎮ 克隆片段第
相比于匍匐茎切断处理ꎬ保持匍匐茎连接时 三分株 Pro 含量南美蟛蜞菊增加幅度大于蟛蜞菊ꎬ
南美蟛蜞菊和蟛蜞菊克隆片段的第二分株和第三 蟛蜞菊增加了 77%ꎬ南美蟛蜞菊增加了 173%ꎻ克
叶片氧化损伤(H O 含量、MDA 含量以及 O 产生 隆片段第三分株 SP 含量南美蟛蜞菊增加幅度大
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速率)显著降低( 图 2)ꎻ相比于匍匐茎切断处理ꎬ 于蟛蜞菊ꎬ蟛蜞菊增加了 123%ꎬ南美蟛蜞菊增加
保持匍匐茎连接时南美蟛蜞菊和蟛蜞菊克隆片段 了 202%(图 4)ꎮ 从克隆片段分株来看ꎬ保持匍匐
的第二分株和第三叶片 SOD 活性显著升高ꎬCAT 茎连接蟛蜞菊第二分株抗氧化酶活性增强幅度大
活性无显著影响( 图 3)ꎻ相比于匍匐茎切断处理ꎬ 于南美蟛蜞菊ꎻ第三分株南美蟛蜞菊叶片渗透调
保持匍匐茎连接时南美蟛蜞菊和蟛蜞菊克隆片段 节能力增强幅度大于蟛蜞菊ꎮ
的第二分株和第三分株叶片渗透调节能力( Pro 含 2.2 物种、匍匐茎连接状态及其交互作用对克隆片
量和 SP 含量)显著增强(图 4)ꎮ 保持匍匐茎连接 段生物量分配的影响
降低了两种植物叶片的氧化损伤ꎬ增强了两种植 物种显著影响克隆片段 的 总 生 物 量 和 根 冠
物的抗逆性ꎮ 比ꎻ 匍匐茎连接状态对克隆片段的总生物量有显

