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株茎部SOD酶活性的影响Fig.4-3EffectsofstrainFJAT-1458onSODactivityratiointhestemsoftomato图4-4菌株FJAT-1458对番茄植株叶片SOD酶活性的影响
Fig.4-4EffectsofstrainFJAT-1458onSODactivityratiointheleavesoftomato
4.4.2.2对番茄植株不同部位POD酶活性的影响
由图4-5可知,植物疫苗无致病力青枯雷尔氏菌FJAT-1458胁迫接种后番茄植株不同部位POD酶活性总和均显着高于对照(P≤0.05),处理组番茄植株根部POD酶活性总和最高,而对照组番茄植株茎部POD酶活性总和最高.处理组和对照组POD酶活性的总体变化趋势和出现的高峰时间不同,处理组番茄植株各部位的POD酶活变化趋势均为先升后降趋势,而对照组组番茄植株各部位的POD酶活变化趋势均为先升后降再升的趋势.在根部,处理组和对照组的POD酶活性均在接种后第15天时最大(图4-6),在茎部,处理组的POD酶活性在接种后第15天时最大,而对照组的POD酶活性出现两个高峰期,分别是接种后第10天和20天(图4-7).在叶片,处理组的酶活性在接种后第15天时最大,而对照组的POD酶活性在接种后第25天最大(图4-8).处理组和对照组的POD酶活性比值在不同部位变化趋势不同,在根部,接种后第20天最大值为3.45,在茎部,在接种后第15天最大值为1.95,在叶片,在第15天后出现最大值为3.86(表4-).
表4-菌FJAT-1458对番茄植株不同部位POD酶活性的影响U/(g·min·FW)Tab.4-3EffectsofstrainFJAT-1458onPODactivityindifferentpartsoftomato(U·g-1·min-1FW)接种天数
/d根部POD酶活茎部POD酶活叶片POD酶活处理组对照组比值处理组对照组比值处理组对照组比值525.83±1.9129.58±0.720.8725.42±1.4423.33±2.601.0915.83±2.6113.75±1.321.151041.25±1.2532.08±2.601.2955.83±3.8240.83±3.821.3722.08±5.0518.33±2.501.2015108.33±2.6039.17±1.442.7762.50±2.1632.08±0.721.9545.00±3.3111.67±1.153.862089.17±4.3925.83±2.893.4543.75±2.1740.42±1.911.0820.83±1.4420.83±3.151.002568.75±4.5130.00±2.502.2930.00±1.2532.92±0.720.9117.08±1.4423.33±2.600.73
图4-5菌株FJAT-1458对番茄植株不同部位POD酶活性总和的影响
Fig.4-5EffectsofstrainFJAT-1458ontotalPODactivityindifferentpartsoftomato图4-6菌株FJAT-1458对番茄植株根部POD酶活性的影响
Fig.4-6EffectsofstrainFJAT-1458onPODactivityratiointherootsoftomato图4-7菌株FJAT-1458对番茄植株茎部POD酶活性的影响
Fig.4-7EffectsofstrainFJAT-1458onPODactivityratiointhestemsoftomato图4-8菌株FJAT-1458对番茄植株叶片POD酶活性的影响
Fig.4-8EffectsofstrainFJAT-1458onPODactivityratiointheleavesoftomato4.4.2.3对番茄植株不同部位PPO酶活性的影响
由图4-9可知,植物疫苗无致病力青枯雷尔氏菌FJAT-1458胁迫接种后番茄植株不同部位PPO酶活性均高于对照组,处理组和对照组在不同部位的PPO酶活性总和差异不大.处理组和对照组在番茄植株不同部位PPO酶活性的总体变化趋势和出现的高峰时间相似,均呈现先降后升再降再升的趋势,且均在接种后第25天PPO酶活性最大(图4-10,11,12).处理组和对照组的PPO酶活性比值在不同部位,不时间差异不大,都接近于1.0(表4-).
表4-菌株FJAT-1458对番茄植株不同部位PPO酶活性的影响U/(g·min·FW)
Tab.4-4EffectsofstrainFJAT-1458onPPOactivityindifferentpartsoftomato(U·g-1·min-1FW)
接种天数
/d根部PPO酶活性茎部PPO酶活性叶片PPO酶活性处理组对照组比值处理组对照组比值处理组对照组比值5223.33±3.15168.75±2.501.32206.67±0.73230.42±1.910.90230.00±1.25202.50±4.511.1410196.67±6.29205.42±1.910.96200.00±6.25197.92±4.391.01191.67±5.05192.50±3.751.0015266.25±2.50220.83±3.141.21277.50±1.25246.25±1.251.13247.08±1.91235.83±4.391.0520196.25±2.50177.08±0.721.11227.92±1.91217.50±2.501.05201.67±4.39198.75±5.001.0125331.67±2.61260.42±0.721.27294.58±4.02266.67±3.151.10278.33±1.91232.08±5.641.20
图4-9菌株FJAT-1458对番茄植株不同部位PPO酶活性总和的影响
Fig.4-9.EffectsofstrainFJAT-1458ontotalPPOactivityindifferentpartsoftomato图4-10菌株FJAT-1458对番茄植株根部PPO酶活性的影响
Fig.4-10.EffectsofstrainFJAT-1458onPPOactivityratiointherootsoftomato图4-11菌株FJAT-1458对番茄植株茎部PPO酶活性的影响
Fig.4-11.EffectsofstrainFJAT-1458onPPOactivityratiointhestemsoftomato图4-12菌株FJAT-1458对番茄植株叶片PPO酶活性的影响
Fig.4-12.EffectsofstrainFJAT-1458onPPOactivityratiointheleavesoftomato
4.5讨论
根系是植物幼苗吸收水分和营养物质的主要部位,也是对微生物胁迫最先起反映的部位,因而研究微生物胁迫对番茄根系生长的影响对于研究免疫接种剂具有重要意义.韩明明[98]等研究不同外源生长素对镉胁迫水稻根系生长的影响,结果表明,在相同浓度条件下不同生长素对初生根和不定根上侧根的形成和发育既有相似之处,也存在一定差异.何伟等[]通过低钾胁迫下不同烤烟品种根系生长和根毛形态的差异的研究,结果表明低钾胁迫对烟苗地上,地下部生长发育影响显着.周玲莉等[]研究五氯酚胁迫对杨树生长及根际微生物群落的响应特征,结果表明:在不同浓度五氯酚污染胁迫下供试杨树的株高和地径差异显着.本研究结果表明,植物疫苗菌FJAT-1458作为外源微生物胁迫接种后,番茄植株的根系长度,株高,根系干重在不同时间处理组和实验组均无显着差异,表明番茄植株在接种FJAT-1458后不会影响根系和植株的生长,产生药害.
本研究发现植物疫苗菌FJAT-1458作为外源微生物刺激胁迫接种后,番茄植株的根部,茎部和叶片的POD,PPO和SOD酶活性总和显着高于对照处理,且不同部位的POD,PPO和SOD酶活性比值变化趋势和达到高峰的时间有所不同.这与王海河[1]的研究结果相似,她在研究病原菌对烟草细胞内防御酶系统时发现,病原菌处理后į
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