生物技术毕业论文-铅胁迫对小桐子幼苗的生长影响.doc
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1、生物技术毕业论文-铅胁迫对小桐子幼苗的生长影响2011年度本科生毕业论文(设计) 铅胁迫对小桐子幼苗的生长影响院 系: 生命科学与技术学院 专 业: 生物技术 年 级: 2007 学生姓名: 学 号: 导师及职称: 2011年6月2011 Annual Graduation Thesis (Project) of the College Undergraduate Jatropha curcas seedling grows situation by the Lead stressed Department: College of Life Science and TechnologyMajo
2、r: BiotechnologyGrade: 2007Students Name: Student No.: Tutor: Lab Technician Li He June, 2011毕业论文(设计)原创性声明本人所呈交的毕业论文(设计)是我在导师的指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知,除文中已经注明引用的内容外,本论文(设计)不包含其他个人已经发表或撰写过的研究成果。对本论文(设计)的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中作了明确说明并表示谢意。 作者签名: 日期: 毕业论文(设计)授权使用说明本论文(设计)作者完全了解红河学院有关保留、使用毕业论文(设计)的规定,学校有权保留
3、论文(设计)并向相关部门送交论文(设计)的电子版和纸质版。有权将论文(设计)用于非赢利目的的少量复制并允许论文(设计)进入学校图书馆被查阅。学校可以公布论文(设计)的全部或部分内容。保密的论文(设计)在解密后适用本规定。 作者签名: 指导教师签名:日期: 日期: 毕业论文(设计)答辩委员会(答辩小组)成员名单姓名职称单位备注主席(组长) 红河学院本科毕业论文 (设计)摘 要本试验利用硝酸铅溶液浇施小桐子幼苗,研究铅胁迫对小桐子幼苗生长以及部分生理的影响,评价小桐子对铅胁迫的耐受性。结果表明:经铅胁迫40天后,小桐子幼苗株高的生长速度变得较缓慢,茎围的生长速度则加快,叶片变化不明显。而随着铅胁迫
4、时间的延长,小桐子幼苗的部分生理生化指标呈现不同的变化。其中,丙二醛的含量随着铅浓度的增加而增加,当铅浓度为800mg/L时为最高,但是叶片中丙二醛含量秋季(0.05187umol/g)低于春季(0.05272umol/g);叶绿素的合成随着铅浓度的增加而减少,当铅浓度达到800mg/L时含量最少,且叶片中总叶绿素含量秋季(2.174mg/L)高于春季(2.071mg/L);可溶性糖含量各处理组均比对照组的低,且当铅浓度达到800mg/L时,可溶性糖含量秋季(0.0249)mg/g高于春季(0.0177mg/g)。试验证明,小桐子对铅胁迫有一定的耐受性,具有在铅污染土壤应用的潜力。关键词:小桐
5、子;铅胁迫;外形指标;生理生化指标ABSTRACTThis article studied the growth and physiologies of Jatropha curcas seedling by watering with Pb(NO3)2, and evaluated the resistance of the ions of plumbum. The result showed that the height of Jatropha curcas seedlings became slow,the growth speed of stem girth accelerated.
6、 The patial physiology and biochemistry would take some traits. The content of MDA would be proportional with concentration of Plumbum, the highest content of MDA was 0.05187 umol/g in Fall, 0.05272 umol/g in Spring at 800mg/l of Pb(NO3)2. In that content of Pb, the concentration of Chlorophyll was
7、2.174mg/L in Spring, 2.071mg/L in Autumn, the soluble sugar was 0.0249 mg/g,0.0177mg/g. All clues show that Jatropha curcas have some tolerance on lead stress and will deduce the pollution of soils.Key words: Jatropha curcas; Lead stressed; External morphological index; Physic-biochemical characteri
8、stics目 录1.前言12.材料与方法32.1材料32.1.1植株种子32.1.2实验仪器32.1.3实验药品32.1.4培养液及培养基质32.2方法42.2.1种子处理及萌发实验42.2.2幼苗前期培养42.2.3铅胁迫培养42.2.4指标测定43.结果与分析63.1铅胁迫对小桐子幼苗外部形态指标的影响63.2铅胁迫对小桐子幼苗生理生化的影响63.2.1铅胁迫对小桐子幼苗丙二醛(MDA)的影响63.2.2铅胁迫对小桐子幼苗叶绿素a、叶绿素b以及总叶绿素的影响73.2.3铅胁迫对小桐子幼苗可溶性糖的影响84.讨论95.结论11参考文献12致谢13红河学院本科毕业论文 (设计)1.前言小桐子(
9、Jatropha curcas L.),别名,麻风树,膏桐,臭油桐,是大戟科麻风树属植物。小桐子树皮光滑,种子呈长圆形,种衣呈灰黑色。中医认为它性寒,有散瘀、止痛作用,也可治跌打损伤及皮肤瘙痒。小桐子籽粒含油率高,是制造生物柴油的良好材料,被生物质能源研究专家称之为“黄金树”、“柴油树”,是国际上研究最多的能生产生物柴油的能源植物之一,是世界公认的最有可能成为未来替代化石能源的具有巨大开发潜力的树种。所以目前对小桐子的栽培技术以及产油率等方面的研究也越来越深入。而在当今社会,由于工农业的超载发展,“三废”的违规排放等, 使得空气、水体、土壤等环境要素纷纷受到污染,而铅污染由于影响范围大、毒害作
10、用隐蔽、对健康危害严重, 已逐渐成为学界研究热点。在铅污染的土壤环境中,因污染程度的不同,会对不同植物产生不同程度的危害, 轻则使植物体的代谢过程发生紊乱, 生长发育不良, 重则会导致植物死亡。因此,如何改善铅污染土壤环境,在遭受铅等重金属污染后的土壤中有哪些植物还能够正常生长等一系列的研究也越来越有必要。小桐子是一种多年生耐旱型木本植物,它适于贫瘠和边角地栽种,即使管理粗放,它也能迅速的生长。如果小桐子在被污染的土地中能正常生长,那将对其在今后的综合利用,修复污染土壤,提高污染土地的利用价值等方面有重要的现实意义。植物修复是近年来新兴的一种对土壤重金属污染的修复技术。1983 年,美国化学家
11、Chaney 提出了用超富集植物清除土壤中重金属污染的思想, 英国Baker 博士也随之提出超富集植物具有清洁金属污染土壤和实现金属生物回收的实际可能性。利用植物修复的方法来治理重金属污染土壤有其独特的优点,如成本低;不破坏土壤生态环境;通过对植物的集中处理, 造成二次污染的机会较少等。植物修复技术的关键是寻找合适的超积累或耐重金属植物。现在已经发现许多金属超积累植物,如东南景天, 龙新宪等研究发现,当土壤镉含量为12.5-50mg/Kg时,矿山生态型东南景天的地上部在一年内(两茬)的积累量可达2-4mg/盆,其对土壤镉清除率达16%-33%。但目前,超积累植物的研究多限于实验阶段,在生态修复
12、中的广泛利用还有一定局限性。国内外已见报道的重金属超积累植物已有400 多种;但是, 铅的富集植物被发现的并不多, 仅有5 种1-5。我国在此方面的研究起步较晚,但当前关于铅富集植物的生理生化方面的研究, 也已被广泛的开展,如刘秀梅等在温室砂培盆栽条件下对铅锌尾矿区附近生长的6 种植物( 山野豌豆、草木樨、披碱草、酸模、紫苜蓿和羽叶鬼针草) 体内铅的含量与分布、重金属铅的迁移总量、根系的耐性指数做了研究,发现羽叶鬼针草和酸模对铅有很好的耐性。程文伟等用盆栽模拟试验研究了甘蔗长期受重金属铅胁迫的生理响应,发现了甘蔗具有植物修复铅污染土壤的潜力等6-7。小桐子作为一种能源植物在环境修复等方面的研究
13、报道还极为鲜见,而近几年,能源植物在土壤重金属污染的修复治理方面的研究已经逐步的展开,王国庆等通过水培试验研究了红麻对水培营养液中Cu及Cu-EDDS 的吸收和富集效应,通过试验结果预测在Cu污染土壤上种植红麻,可望实现红麻纤维的安全生产,同时有可能实现对轻度Cu污染土壤的植物稳定和吸取修复8。王小鸽等在水培条件下研究了3 个无性系在不同浓度铅胁迫下的插穗萌条生长、根系发育和铅中毒的生理生态反应,研究发现能源柳可用于铅污染土壤的修复9。所以,如果小桐子也能用于污染土壤的修复,那将能更好的实现小桐子树的综合利用价值,提高重金属污染地区的经济价值。本试验通过人工模拟铅胁迫小桐子,对其外部形态及其部
14、分生理响应进行测定,研究其在铅污染土壤中的耐受情况,为小桐子今后在废矿区和重金属污染地区的综合利用提供一定的参考。142.材料与方法2.1 材料2.1.1 植株种子小桐子种子:江苏沐阳种子发展公司。2.1.2 实验仪器恒温水浴锅(国华电器有限公司),分光光度计(WFJ722型,龙尼柯上海仪器有限公司),超低温离心机(Eppendrof Centrifuge 5810R,Germany),电子天平(PL202-S型,梅特勒-托利多仪器上海有限公司),电热恒温鼓风干燥箱(DHG9246A,上海精宏实验设备有限公司),电热恒温培养箱(DNP9082型,上海精宏实验设备有限公司),实验室PH计(FE2
15、0/EL20,梅特勒-托利多仪器上海有限公司),游标卡尺。2.1.3 实验药品硝酸铅(Pb(NO3)2);四水硝酸钙(Ca(NO3)24H2O);硝酸钾(KNO3);硝酸铵(NH4NO3);磷酸二氢钾(KH2PO4);硫酸镁(MgSO4 /MgSO47H2O);七水硫酸亚铁(FeSO47H2O);乙二胺四乙酸二钠(C10H14N2Na2O82H2O);碘化钾KI;硼酸(H3BO3);硫酸锰(MnSO4);硫酸锌(ZnSO47H2O);钼酸钠(Na2MoO4);硫酸铜(CuSO4);氯化钴(CoCl26H2O);葡萄糖(C6H12O6);浓硫酸(H2SO4);蒽酮(C14H10O);无水乙醇(C
16、2H6O);丙酮(C3H6O);三氯乙酸(C2HCl3O2);硫代巴比妥酸(C4H4N2O2S)。2.1.4 培养液及培养基质完全培养液采用霍格兰培养液。配制方法如下:四水硝酸钙(Ca(NO3)24H2O)945mg/L,硝酸钾(KNO3)506mg/L,硝酸铵(NH4NO3)80mg/L,磷酸二氢钾(KH2PO4)136mg/L ,硫酸镁(MgSO47H2O),493mg/L,铁盐溶液2.5ml,微量元素液5ml,pH=6.0。铁盐溶液:七水硫酸亚铁(FeSO47H2O)2.78g,乙二胺四乙酸二钠(C10H14N2Na2O82H2O) 3.73g,蒸馏水500ml,pH=5.5。微量元素液
17、:碘化钾(KI) 0.83mg/l,硼酸(H3BO3)6.2mg/L,硫酸锰(MnSO4)22.3mg/L,硫酸锌(ZnSO47H2O)8.6mg/L,钼酸钠(Na2MoO4)0.25mg/L,硫酸铜(CuSO4)0.025mg/L,氯化钴(CoCl26H2O)0.025mg/L。铅处理液的配制方法为:用硝酸铅分别配制铅离子浓度为100 mg/L,200 mg/L,300 mg/L,500 mg/L,800 mg/L的溶液。种子培养基质为草炭:珍珠岩=3:2(按体积比),种子萌发后移植到培养袋,基质为黄土:草炭:珍珠岩=5:3:2(按体积比)。2.2 方法2.2.1 种子处理及萌发实验挑选饱满
18、无异样的种子,将其轻轻破壳,浸泡8小时,晾干。之后种植装有到基质(草炭:珍珠岩=3:2)的育苗盘中待萌发。之后每天浇水,三天后第一株种子萌芽,两周后全部萌芽。2.2.2 幼苗的前期培养挑选长势相似的小桐子幼苗,移植到培养袋中。培养基质为黄土:草炭:珍珠岩=5:3:2(按体积比)。对所有幼苗进行完全培养液浇灌,每株20ml。四天后再次进行浇灌培养。七天后对幼苗进行泼浇多菌灵,进行灭除菌害。2.2.3 铅胁迫培养待小桐子幼苗生长稳定后,挑选长势相似的幼苗进行分组的铅胁迫培养。将挑选出来的小桐子幼苗平均分为六组,分别设为铅含量0mg/L,100 mg/L,200 mg/L,300 mg/L,500
19、mg/L,800 mg/L。每组十株,以后进行铅胁迫培养,重复3组试验。2.2.4 指标测定2.2.4.1 外部形态指标的测定在进行铅胁迫处理40天后对小桐子幼苗的各外部形态指标(株高,茎围,叶片长宽)进行测量,株高的测量为地上部分到顶芽的高度,茎围的测量为地上部分2厘米处,叶片统一测量各植株的上部叶。2.2.4.2 生理生化指标的测定秋季,各生理生化指标在经过铅胁迫处理60天之后采样测定。春季,在经过了120天停止铅胁迫处理的恢复期后,继续铅胁迫处理30天之后采样测定。丙二醛的测定,分别称取各个胁迫组的小桐子叶片1g,加入少许石英砂和2mL10%TCA(10%三氯乙酸),研磨成匀浆再加3mL
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