纳米硒缓解甘蓝型油菜镉胁迫的调控机理与内生菌群研究

来源 :山东大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:a0p5c115f6e
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
由于各种人为活动,镉已成为环境中广泛存在的重金属污染物,对生态系统和人类健康造成严重威胁。镉可破坏细胞的氧化还原稳态,产生高水平的活性氧,导致重要细胞通路严重受损,最终导致细胞死亡。镉易被植物根系吸收并输送到茎部,并通过食物链的积累进入人体,并严重损害人类健康。因此,研究镉在土壤和植物中的生物学效应及镉污染治理与控制技术,对植物和人类都有重要意义。
  硒被公认为动物和人类必需的微量元素之一,其在缓解镉胁迫的有益作用已被证实,但其机制尚不清楚。另一方面,先前的研究基本上都是关注于硒酸盐和亚硒酸盐的,然而它们在高浓度时是有毒的。生物发酵的纳米硒具有良好的环境友好性和优越的生物特性,目前关于纳米硒颗粒如何影响植物在镉胁迫条件下的生长则很少被报道。
  本研究选择甘蓝型油菜为受试对象,对比研究了亚硒酸钠和纳米零价硒两种硒源对油菜镉胁迫的缓解。本文主要的研究内容及结果如下:
  (1)通过检测甘蓝型油菜的生长、镉含量、氧化损伤和抗氧化能力,解析了纳米硒和亚硒酸钠对镉胁迫下植物生长的影响。结果表明叶面喷施纳米硒或低浓度亚硒酸钠可显著提高甘蓝型油菜的生物量、根系活性和叶绿素含量水平,降低根冠比,使叶片表面的蜡质层得到一定程度的恢复。同时降低了甘蓝型油菜地上部分的镉积累,提高抗氧化酶的活性,降低细胞内超氧阴离子和过氧化氢的含量,减少植物细胞的脂质过氧化程度。
  (2)通过转录组测序、加权共聚合网络分析、荧光定量PCR分析结合GO功能注释、KEGG代谢通路富集分析、Mapman通路注释可视化筛选出亚硒酸钠和纳米硒缓解甘蓝型油菜镉胁迫的关键基因,解析了亚硒酸钠和纳米硒缓解甘蓝型油菜镉胁迫的机理:纳米硒可以抑制NADPH氧化酶(BnaRBOHC、BnaRBOHD1和BnaRBOHF1)和乙醇酸氧化酶(BnaGLO)的表达,降低镉诱导的活性氧含量,从而减少了氧化蛋白和膜脂损伤。此外,纳米硒通过减少镉积累,维持细胞内钙稳态,促进二硫键的形成,恢复叶片表面的蜡质外层来提高对镉胁迫的抵抗力。
  (3)通过内生菌测序分析镉胁迫下纳米硒对油菜内生菌群落及油菜的协同调控。结果显示:镉的添加显著降低了除变形菌门以外的内生菌群相对丰度,严重影响内生菌群落的多样性。外源硒添加显著改变了植物内生菌群落的具体组成和多样性,镉耐受菌替代不耐受菌。外源硒添加在一定程度上恢复了拟杆菌门和放线菌门的相对丰度并提高了植物生长促进菌的相对丰度。纳米硒接种能够在不造成生态破坏的前提下,通过改善油菜内部微生态环境,有效地降低镉对甘蓝型油菜生长的负面影响。
其他文献
随着我国经济的发展和城市化进程的加快,水体受到污染的现象越来越普遍,严重时会引起水体发黑发臭现象,不仅破坏了周边环境,制约了我国的生态文明建设,也影响了居民的幸福感,因此,黑臭水体整治已成为当前环境领域的一个热点问题,而如何选择经济便捷且行之有效的修复技术更成为破解水体黑臭问题的重中之重。在众多的黑臭水体修复技术中,化学氧化修复见效快,易操作,但其持续性差且存在潜在环境风险;微生物修复技术环境友好
学位
AGV(Automatic guided vehicle,自动引导小车)在现代物流仓库中扮演着重要角色,其以机身小、灵活度高、可操作性强等特点广泛应用于仓储物流行业。针对物流仓库包裹较多、AGV较少以及复杂路况的情况,本文以提高AGV系统工作效率为目的,减少整体工作时间为导向,利用仿真实验模拟真实环境,使用经过改进过后的任务调度算法和路径规划算法,解决提出的相关问题,并且做到一定的创新。本文的研究
学位
有色溶解有机物(CDOM)是DOM储库中具有光学特性的部分,对水环境中的碳循环及气候变化具有重要的影响。目前的多数研究大都通过紫外-可见吸收光谱和三维荧光光谱结合平行因子分析法来获取CDOM的光学信息,此方法简便快捷,是探究水环境中CDOM光学性质的重要手段。本研究选取渤海和北黄海为研究区域,基于2018年渤海夏季航次以及2019年渤海和北黄海夏季和冬季航次,采用吸收光谱和三维荧光光谱对目标海域不
学位
金刚石圆锯片是切割的重要工具,在建筑施工、建材生产等典型场景中应用广泛。因圆锯片基体为径厚比大、夹径比小、轴向刚度差的薄板类零件,切割过程受外部载荷的激励易产生轴向振动从而引起辐射噪声。实践表明,在圆锯片外部预留消音缝、增设消音孔等减振降噪设计,可以降低切割过程产生的噪音,但此类方法效果有限。本文提出一种胶接结构的新型圆锯片基体,通过增加圆锯片基体总体阻尼的方式,加速圆锯片的振动衰减速度来抑制振动
学位
学位
在科技飞速发展的今天,金融不断与科技相融合,互联网、云计算、人工智能、区块链以及大数据分析等技术开始广泛运用于金融领域,对于银行业务产生了重大的影响。其中,信贷业务领域的影响较为突出。同时,为推进资金脱虚向实,刺激实体经济发展,国家持续放宽小微企业的信贷政策,重视小微信贷,但小微信贷的快速发展对商业银行信用风险敞口产生潜在压力。在以上背景下,论文围绕金融科技发展形势,基于小微企业贷款视角,研究探索
学位
学位
农村商业银行作为我国服务农村金融的主力军,在贯彻落实国家惠农政策、支持和服务“三农”发展以及乡村振兴战略实施方面发挥着重要作用。然而近年来农村商业银行在信贷业务规模扩大的同时,不良贷款率也随之提高。深入剖析典型地方农商银行不良贷款产生的原因,探索化解不良贷款的方法,防范和化解不良贷款导致的信用风险累积,这对促进农村金融市场持久健康发展、普惠金融的实施有深远意义。首先,阅读了不良贷款影响因素的相关文
学位
碳质气溶胶是大气细颗粒物(PM2.5)中的重要化学组分,约占其质量浓度的20-80%。颗粒物中水溶性有机碳(WSOC)对太阳辐射具有吸收和散射作用,从而对辐射强迫产生影响;另外,WSOC也可以改变大气颗粒物的吸湿性,影响云凝结核的形成,间接对气候变化产生影响。WSOC组成复杂,水溶性强,容易通过呼吸深入人体的肺部,参与人体的血液循环,对人体健康产生危害。因此,于我国高污染地区之一的山东省系统地开展
近年来,随着水体富营养化和全球温室效应加剧,国内外多处水源地都出现了以丝状产嗅蓝藻伪鱼腥藻(Pseudanabaena sp.)为主要优势种的蓝藻水华。伪鱼腥藻在生长过程中会产生大量2-甲基异莰醇(2-MIB),其在极低剂量下(10ng/L)就会使水体产生浓重的土腥气味,引发消费者对供水质量的强烈不满,对供水安全构成严重威胁。  向水体投加抑藻剂来控制藻类的生长是目前常用的水源地控藻方法,这种方法