发布时间:2020-08-24 16:28 原文链接: 植物抗逆性的鉴定实验

实验方法原理 当植物组织受干旱或其它不良条件如高温、低温等影响时,常能伤害原生质体的结构而引起透性增大,结果细胞内含物将有不同程度的外渗,使外渗液的电导度增大,用电导仪即可明显地测定出来,透性变化愈大,表示受伤愈重、抗性愈弱。

实验步骤

一、材料与设备

1. 植物材料:小麦、玉米或其它作物叶片。

2. 仪器与用具:(1)电导仪(DDS-11型或DDS-11A型)1台;(2)分析天平(感量万分之一)1台;(3)温箱1个;(4)真空泵1台;(5)真空干燥器1个;(6)恒温水浴锅1个;(7)烧杯、50毫升10只;(8)量瓶:100毫升6个,1000毫升1个;(9)玻璃蒸馏器或离子交换纯水器1套;(10)玻棒10根;(11)滤纸若干;(12)洗瓶1个;(13)解剖剪1把。

3. 试剂:

(1)重蒸馏水或无离子水;

(2)100ppm氯化钠标准液:取分析纯氯化钠100毫克,先溶于少量无离子水或重蒸馏水中,用1000毫升量瓶定容并摇匀;

(3)硫酸-重铬酸钾洗涤液适量。

二、操作步骤

1. 清洗用具,由于电导变化极为灵敏,稍有杂质即产生很大误差,故清洗为重要步骤,所以玻璃用具均需先用肥皂洗,再用新配洗涤液洗,然后用自来水、无离子水(或重蒸馏水)各洗四五遍(最后容器向下用水冲),然后倒置于洗净而垫有洁净滤纸的盘中,上用洁净纱布或玻璃板覆盖,需要干的可入烘箱烘干。

2.作标准曲线:如需要定量测定透性变化,可用分析纯NaCl配成0,10,20,40,60,80,100ppm的标准液,在20~25℃恒温下用电导度测定,读出电导数,并作成标准曲线,如只需定性,则作标准曲线这一步可以省去。

3.准备试验材料:

选用小麦或其它植物一定部位生长及叶龄相似的叶子若干,剪下后先用纱布洗拭净,取2份,各重2克,一份在40℃温箱内萎蔫半至1小时,一部分插入水杯中做对照。处理后分别用蒸馏水冲洗两次,并用洁净滤纸吸干,然后剪成长约1厘米的小段,放入硬质小玻璃杯中(大小能容电极为度),并用玻棒压住,在烧杯中准确加入10-15毫升无离子水浸没叶片。然后放入真空干燥器,用抽气机抽气7-8分钟,以抽出细胞间隙中的空气。然后缓缓放入空气,水即被渗入组织中而使叶片变成半透明状。注意在整个过程中,叶片及与叶片接触的用具必须绝对洁净,也不应用手直接接触叶片,以免污染。此外还应防止口中呼出的CO2溶于杯中。

4.把盛有叶片的水杯放入恒温水浴中:维持水温20-25℃,1小时后,用洁净玻璃棒轻轻搅拌,然后轻轻夹出叶片,仍在原温度下用电导仪测定,记录读数。与标准曲线对比,即可求出溶液渗出的电解质相当于NaCl的ppm数。另用不加叶片而同样处理的水杯作空白测定。由正式测定减去空白测定的数值,即为叶子外渗量。如只作定性测定,则用二处理直接比较即可。比较经萎蔫处理及对照的测定结果,可知干旱高温的影响。测定致少要有三个重复。


相关文章

研究揭示人类世全球植物β多样性变化

生物同质化,即不同地区生物群落日趋相似,导致生物独特性丧失,已成为生态学关注的核心问题。人类活动在多大程度上导致了全球植物群落的同质化,仍是一个悬而未决的科学问题。中国科学院成都生物研究所研究团队整合......

植物干细胞命运决定研究获进展

植物能够持续萌发新的枝、叶、花与果实,以顽强的生命力激发人们对生命永续的遐想。这一生命律动都源于核心细胞群——植物干细胞。它们分布于茎顶端、根尖等“生长中枢”,通过精确的分裂与分化,绘制植物生长蓝图。......

研究提出“植物菌根协同”新框架

在全球森林退化加剧与气候变化威胁的背景下,以提升地上碳储量为目标的森林恢复策略面临着土壤碳库恢复滞后、生态系统多功能性提升不足等问题。中国科学院华南植物园科研团队联合德国、美国、捷克、荷兰和意大利等国......

跨学科合作将成为解码植物表观转录组的加速器

近日,中国热带农业科学院热带生物技术研究所教授吕培涛在《生物技术通报(英文)》(aBIOTECH)发表了综述论文。文章系统阐述了RNA修饰在植物生命活动中的调控作用,深入解析了N6—甲基腺苷(m6A)......

植物耐干分子机制研究获进展

齿肋赤藓(Syntrichiacaninervis)是极端耐干植物的典型代表,能够承受超过98%的细胞脱水,并在遇水后几秒钟恢复光合作用等生理活动,能够快速响应水分的变化。在植物应对水分变化过程中,蛋......

新华社报道,事关30万植物的名称

2025年8月15日,新华社客户端转发了《半月谈内部版》2025年第8期“讲述”栏目对植物中文学名系统创建人陈斌惠(也水君)的专访《给全球30万植物一个中文学名》,几个小时内浏览量突破100万人次。半......

全球变化下植物氮磷回收解耦现象获揭示

近日,中国科学院地球环境研究所的一项研究揭示了全球变化下植物氮磷回收过程的普遍解耦现象,为理解生态系统养分循环响应机制提供了新视角。这一发现突破了传统氮磷循环解耦的理论假设,强调生态模型应纳入植物氮磷......

研究揭示植物胞外囊泡运输miRNA跨界调控病毒感染虫媒的分子机制

大约80%的植物病毒依赖媒介昆虫进行传播,媒介昆虫体内的病毒稳态依赖于病毒载量与昆虫免疫系统之间的动态平衡,从而确保虫媒的生存和病毒的高效传播。小RNA介导的RNA干扰(RNAi)是真核生物中普遍存在......

我国科研团队揭示油菜生长能力和抗逆性同步提升机制

3月19日,记者从中国农业科学院油料作物研究所获悉,该所油料作物营养与栽培团队研究揭示了氮驱动的叶片解剖结构变化促进油菜生长能力和抗逆性同步提升的机制,相关研究成果日前发表于植物学期刊《实验植物学杂志......

研究发现植物光形态建成的表观遗传调控机制

光是植物光合作用的能量来源。作为重要的环境信号,光广泛参与调控植物生长发育的各个阶段。当植物幼苗出土见光后,光信号迅速激活光形态建成,表现为下胚轴生长抑制、子叶张开变绿以启动光合作用。这是植物早期生长......