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本论文以药用红花太空一号为试材,在温室进行水培试验。从生长指标、生物量、渗透调节物、抗氧化系统及离子分布等方面入手,研究药用红花幼苗在不同盐处理下的生理响应机制。在此基础上选取合适的盐处理浓度进行外源物质提高耐盐性的试验,研究外源ALA对盐胁迫下药用红花幼苗生物量分配、渗透调节物质及抗氧化酶系统的影响;与此同时,还研究了外源ALA对盐胁迫下红花幼苗次生代谢物黄酮及离子分布的影响。主要研究结果如下:1.水培条件下,低盐处理对红花幼苗的生长影响不显著,红花幼苗具有较好的低盐适应性。盐浓度达100 mM以上时,会对红花造成明显的胁迫效应,其生理响应表现为:生长受抑制、生物量和叶绿素含量降低,与此同时叶片中可溶性糖和可溶性蛋白含量增加以维持细胞的正常渗透。而施用外源ALA可有效缓解盐胁迫对红花造成的伤害,可有效促进盐胁迫下红花幼苗的生长、生物量的积累和渗透调节物的积累。2.盐胁迫对红花造成一定的氧化损伤,但红花幼苗可通过自身抗氧化系统的调节以减少伤害,主要表现为在盐胁迫初期,各种抗氧化酶共同作用清除活性氧,随着胁迫时间的增加,在低盐处理(50 mM)下,较SOD而言,CAT在清除活性氧方面发挥更为重要的作用;而在高盐胁迫(150 mM)下,SOD、CAT清除自由基的能力均有所下降。施用外源ALA对红花盐害有一定的缓解效应。不同浓度的外源ALA对盐胁迫下红花各种抗氧化酶指标作用效果不同,其中30 mg.L-1的外源ALA除了对SOD比活力的效果不如15mg.L-1外,对其他抗氧化酶指标的缓解效果较好,并显著抑制黄酮类化合物的积累。3.盐胁迫对红花幼苗的离子分布有显著影响。在胁迫初期,Na+主要积累在根部,但随胁迫时间的延长开始发生变化,由地下部分向地上部分转运。盐胁迫下,红花的无机离子响应主要是积累K+,Ca2+和Mg2+,提高根系K+/Na+比率和稳定茎叶中离子浓度等,以维持红花在盐胁迫下正常生长。而施用外源ALA可以进一步提高根系螯合Na+能力进而有效缓解Na+对茎生长的影响,可缓解盐胁迫下引发K+的吸收受到抑制的情况,增加K+的吸收和存储能力。与此同时,外源ALA能够提高盐胁迫下红花幼苗根系对Ca2+和Mg2+的吸收和存储能力,抑制外界Na+向根中扩散,提高K+的积累,且能够促进Mg2+向叶片中运输。