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相似文献
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1.
研究了极低氧(0.2、1.0、2.0 mg/L)、低氧(3.0、5.0 mg/L)和高氧(11.0、14.0 mg/L)处理28 d期间,大菱鲆幼鱼外周血红细胞核异常以及血清超氧化物岐化酶(SOD)、过氧化氢酶(CAT)活力和肝脏丙二醛(MDA)含量等氧化抗氧化平衡中参数的变化。结果显示,极低氧条件下,0.2、1.0和2.0 mg/L组的实验鱼分别在处理2 h、1 d和2 d内全部死亡,其余各组则没有出现死亡现象。溶解氧(DO)对大菱鲆核异常包括微核及总核异常率的影响表现出明显的时间和剂量累积效应,到28 d时才在5.0、14.0 mg/L组和对照组中(正常充气,约7.0 mg/L)观察到微核现象。恢复正常充氧14 d后,高氧组和对照组中仍有微核现象出现。2 h时极低氧组SOD活力较高。其他各处理时间时,SOD活力在各组之间差异显著。各组CAT活力在2 h时未发生明显变化,在7、28和42 d时差异显著(P〈0.05)。极低氧组大菱鲆肝脏MDA含量较低,低氧组和高氧组MDA含量均随着处理时间的延长逐渐降低。恢复后低氧组MDA含量显著升高(P〈0.05)。研究还发现,对照组大菱鲆也会受到过氧化的胁迫作用,而5.0 mg/L组的总核异常率和所测氧化还原指标在整个实验期间均未发生明显变化。  相似文献   

2.
以D-半乳糖为氧化应激诱导物,用不同浓度(0、37.5、75、150、300 mmol/L)D-半乳糖作用不同时间(24、48、72 h)诱导HepG2细胞氧化损伤,通过检测细胞存活率(MTT法)、丙二醛(MDA)含量、超氧化物歧化酶(SOD)活性、谷胱甘肽过氧化物酶(GSH-Px)活性,结合细胞周期分析,研究D-半乳糖的最佳诱导浓度。结果表明:同对照组相比,当D-半乳糖浓度为150 mmol/L时,诱导48 h后,细胞中MDA含量显著上升;细胞中SOD、GSH-Px活性显著降低;细胞周期受到影响,G1期的细胞比例上升,S期的细胞比例降低。D-半乳糖浓度为150 mmol/L,作用时间48h,能够建立D-半乳糖诱导Hep G2细胞氧化应激模型。  相似文献   

3.
在实验生态条件下,从生理生化特性及抗氧化防御等方面,研究龙须菜对镉(Cd)和邻苯二甲酸二甲酯(DMP)联合作用(以下用Cd/DMP表示)的胁迫响应.结果显示,龙须菜生长受Cd/DMP联合质量浓度和暴露时间的影响.当Cd和DMP质量浓度分别小于1.5 mg/L和0.2 mg/L时,叶绿素a(Chl.a)、藻红素(PE)及可溶性蛋白的质量分数与对照组比较无显著性差异(P>0.05), 硝酸还原酶(NR)、过氧化物酶(POD)及过氧化氢酶(CAT)活性短时间内以诱导为主;当Cd和DMP质量浓度分别超过1.5 mg/L和0.2 mg/L,尤其是Cd和DMP的质量浓度分别大于3.0 mg/L和0.4 mg/L时,Chl.a和PE质量分数随Cd/DMP质量浓度的升高和暴露时间的延长呈明显下降趋势(P<0.001), 而MDA呈明显上升趋势,NR、POD和CAT活性受到显著抑制,龙须菜生长受到明显抑制,藻体表现出发黄发白等表观性状.Chl.a 含量、CAT活性与Cd/DMP联合暴露质量浓度具有良好的时间效应和剂量效应关系,可作为龙须菜暴露于Cd和DMP环境中的标志.  相似文献   

4.
【目的】明确秋水仙素处理青花菜种子对提高青花菜耐盐性的影响。【方法】本试验以青花菜种子为材料,使用0.10%、0.20%、0.30%、0.40%秋水仙素处理不同时间(12 h、24 h),以蒸馏水浸泡青花菜种子12 h作为对照,生长7 d后,再以200 mmol/L的NaCl溶液模拟盐胁迫环境,测定青花菜幼苗在盐胁迫下的生理生化特性变化。【结果】200 mmol/L NaCl胁迫可以降低青花菜幼苗过氧化氢酶(CAT)活性、叶片SPAD值和脯氨酸含量,提高超氧化物歧化酶(SOD)、过氧化物酶(POD)活性,丙二醛(MDA)、可溶性糖、可溶性蛋白和硫代葡萄糖苷(硫苷)含量。与CK相比,盐胁迫3 h时,0.30%秋水仙素处理12 h的青花菜幼苗叶片SPAD值、抗氧化酶活性(SOD、POD、CAT)、渗透调节物质(可溶性糖、可溶性蛋白、脯氨酸)和硫苷含量显著提高,MDA含量显著下降。隶属函数综合分析表明,盐胁迫3 h和6 h均使0.30%秋水仙素处理12 h的青花菜幼苗隶属函数值最高,说明适宜浓度秋水仙素处理使青花菜有更好的渗透调节能力、更低的氧化水平和更高的抗氧化能力,从而有助于提高青花菜幼...  相似文献   

5.
研究了对羟基苯甲酸对小麦幼苗生长、根系活力及保护酶活性的影响.结果表明,低浓度对羟基苯甲酸对小麦种子萌发和幼苗生长具有促进作用,而浓度高于100 mg/L时,则对种子萌发和幼苗生长具有抑制作用.在0~250 mg/L浓度范围内,随着对羟基苯甲酸浓度升高,小麦幼苗根系活力、超氧化物歧化酶(SOD)与过氧化氢酶(CAT)活性都表现出先上升后下降的变化趋势.小麦幼苗根系活力在100 mg/L处理浓度时达到最高,为对照组的2.15倍,SOD及CAT活性在50 mg/L处理浓度时达到最高,分别为293.1 U/(g·min)和168.8 U/(g·min).在0~250 mg/L浓度范围内,过氧化物酶(POT)活性与丙二醛(MDA)含量一直呈上升趋势.  相似文献   

6.
以沙葱种子为研究材料,浸种12 h后经不同质量分数(0%,3%,6%,9%,12%,15%,18%,21%,24%,27%)的聚乙二醇溶液(PEG-6000)培养15 d后,研究了沙葱种子的发芽率、发芽势、相对发芽率、相对伤害率、超氧化物歧化酶(SOD,Superoxide Dismutase)活性、过氧化物酶(POD,Peroxidase)活性、过氧化氢酶(CAT,Catalase)活性、丙二醛(MDA,Mail Delivery Agent)含量的变化趋势.研究发现:沙葱种子中SOD酶活性、CAT酶活性和MDA含量都随着干旱胁迫的程度的增加而上升.POD酶活性随着干旱程度的增强而下降.随着PEG-6000浓度上升,MDA含量显著上升,表明干旱胁迫对沙葱萌芽种子的伤害较为显著.此外,研究还发现沙葱种子萌芽虽然具有一定的抗旱能力,复水后虽能够重新萌发,但发芽率受影响.  相似文献   

7.
【目的】研究伞房决明在赤泥污染地等强碱性土地上的应用。【方法】以一年生伞房决明实生苗为试验材料,在325 mmol/L NaOH强碱胁迫下,叶面喷施不同浓度褪黑素(MT)溶液0(T0)、50(T1)、100(T2)、200(T3)、400(T4)、500(T5)μmol/L,测定叶片中的叶绿素(CHl)含量及荧光参数、丙二醛(MDA)和渗透调节物质含量、相对含水量等参数,并通过主成分分析和相关性分析进行综合评价。【结果】NaOH胁迫60 d后,除了最小初始荧光(F0)和MDA含量持续上升,可溶性糖(SS)、可溶性蛋白(SP)、Chl含量,以及超氧化物歧化酶(SOD)活性、PSⅡ最大光能转换率(Fv/Fm)、光合电子传递速率(ETR)和相对含水量(RWC)显著下降,伞房决明植株正常生长受到严重影响;施加MT后Chl、SOD、SS、SP含量显著增加,Fv/Fm、ETR值明显提高,同时F0和MDA含量显著降低。对各项指标综合分析表明,伞房决明Fv  相似文献   

8.
大型海藻龙须菜对重金属镉胁迫的响应   总被引:6,自引:0,他引:6  
研究了大型海藻龙须菜在不同培养介质中的生长状况及对不同浓度重金属镉(Cd )胁迫的响应,并探讨了磷(P)、乙二胺四乙酸(EDTA)对龙须菜生理生化特性的影响。结果表明,在未加P和EDTA的天然海水组,随Cd浓度升高,龙须菜生长逐渐受到抑制,藻体藻红素 (PE)含量明显减少,叶绿素a (Chla) 和可溶性蛋白含量总体呈下降趋势,但变化幅度均不大,过氧化物酶(POD)活性出现先上升后下降趋势,并在Cd浓度为4.5mg/L时达到最大值。当培养介质加了P和EDTA,随Cd浓度升高,龙须菜出现先增长随后逐渐受到抑制,叶绿素a和可溶性蛋白含量总体呈先上升后下降趋势,其中Chla在Cd浓度为3.0 mg/L或4.5 mg/L时达到最大值,POD活性在培养初期总体呈上升趋势,而在大于6 d后则逐渐下降,天然海水+EDTA组在培养时间小于6 d,POD活性总体呈上升趋势,当培养时间大于6 d且Cd浓度大于4.5 mg/L时,POD活性又开始逐渐下降。研究显示龙须菜对低浓度Cd胁迫具有一定的抵抗能力,且Cd对龙须菜的毒害受时间和浓度双重因子的制约;营养元素P和解毒络合剂EDTA对龙须菜抵抗重金属Cd胁迫有一定促进作用。  相似文献   

9.
为研究饲料中添加胆汁酸对脊尾白虾生长性能、抗氧化酶活性以及肌肉和肝胰腺中总脂肪酸组成的影响,将胆汁酸按照0 mg/kg(对照组)、500 mg/kg(BA1组)、1 000 mg/kg(BA2组)的质量比加入到基础饲料中,制成3种试验饲料进行8周养殖实验.结果表明:与对照组相比,胆汁酸添加组的存活率呈上升趋势,增质量率(WGR)显著升高(P<0.05),BA1组与BA2组间无显著性差异;饲料胆汁酸水平对肝胰腺组织的超氧化物歧化酶(SOD)、过氧化氢酶(CAT)和谷胱甘肽过氧化物酶(GSH-PX)活性影响不显著;与对照组相比,胆汁酸添加组(BA1组和BA2组)中总多不饱和脂肪酸(PUFA)的含量显著增加(P<0.05),其中n-3PUFA含量随着胆汁酸的添加而升高,n-6PUFA含量在添加胆汁酸后呈下降趋势;总单不饱和脂肪酸(MUFA)含量略有下降,但各组间差异并不显著.总体来看,饲料中添加胆汁酸可有效提高脊尾白虾的生长性能,改变胆汁酸组成,显著增加总PUFA的含量,但不影响肝胰腺组织的抗氧化酶活性.  相似文献   

10.
将斑马鱼分为3个处理组,分别用浓度为0μg/L、2μg/L和20μg/L的微囊藻毒素-LR(MC-LR)进行染毒实验,培养一个月后比较不同浓度MC-LR对斑马鱼卵巢抗氧化酶的影响。结果发现卵巢中丙二醛(MDA)含量和谷胱甘肽还原酶(GR)活性在不同处理组中均发生显著性下降,谷胱甘肽过氧化物酶(GPX)活性和GR酶活性随着水体毒素浓度的增加而显著下降。  相似文献   

11.
通过建立D-gal致亚急性衰老小鼠模型并给予西藏灵菇酸奶灌胃处理,测定小鼠心、肝组织中超氧化物歧化酶(SOD),过氧化氢酶(CAT)和谷胱甘肽过氧化物酶(GSH-Px)活性,丙二醛(MDA)的含量变化,来研究西藏灵菇酸奶的抗氧化作用及其机理.结果发现西藏灵菇酸奶能明显提高衰老模型小鼠心、肝组织SOD、CAT、GSH-Px活性,显著降低MDA的含量.证明西藏灵菇酸奶具有增强机体清除氧自由基能力,能提高抗氧化酶活性,从而发挥抗衰老作用.  相似文献   

12.
利用重金属Hg对脊尾白虾进行了96h的急性毒性实验,研究了Hg~(2+)胁迫下脊尾白虾线粒体基因组拷贝数的变化特征.设置了0.003 68,0.011 6和0.036 8μmol/L Hg~(2+)浓度梯度,分别在Hg~(2+)胁迫后0,3,6,12,24,48,72和96h时间点取样,利用Taqman实时荧光定量PCR技术,测定不同Hg~(2+)浓度及胁迫时间下的线粒体基因组拷贝数.结果显示,0.003 68,0.011 6和0.036 8μmol/L Hg~(2+)胁迫下的线粒体基因组拷贝数均值分别为3 065,3 758和4 357,即随Hg~(2+)浓度增加,线粒体基因组拷贝数也随之升高;同一Hg~(2+)浓度下,脊尾白虾线粒体基因组拷贝数与对照组相比随胁迫时间延长总体呈上升趋势;脊尾白虾线粒体基因组拷贝数在Hg~(2+)胁迫下的变化与Hg~(2+)剂量和时间存在一定的相关性.因此,线粒体基因组拷贝数可作为研究甲壳类重金属Hg毒性的生物指标.  相似文献   

13.
凹土对甘薯植株生长和生理代谢的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过盆栽试验研究在盐、干旱胁迫下外施凹土对甘薯幼苗生长和生理代谢的影响。在200 mmol/L Na Cl胁迫、干旱胁迫处理下,外施凹土添加到土壤中能够显著增强甘薯的耐盐性和抗旱性;酶活性测定结果显示,外施凹土显著增加盐、干旱胁迫下超氧化物歧化酶(SOD)、过氧化氢酶(CAT)、抗坏血酸过氧化物酶(APX)和过氧化酶(POD)的活性;物质含量测定结果显示,在盐、干旱胁迫下外施凹土显著增加甘薯的脯氨酸、相对水、可溶性糖和叶绿素的含量,显著降低丙二醛(MDA)和过氧化氢(H_2O_2)的含量。结果表明,凹土可以缓解盐、干旱胁迫对甘薯造成的伤害,从而增强甘薯植株的耐盐性和抗旱性。  相似文献   

14.
通过盆栽试验研究了V(Ⅴ)在不同胁迫浓度和胁迫时间内对芥菜叶片中叶绿素含量、丙二醛(MDA)含量、过氧化氢酶(CAT)活性及过氧化物酶(POD)活性的影响。结果表明:随着V(Ⅴ)浓度的增加和胁迫时间的延长,叶绿素含量呈先上升后下降趋势;MDA含量随着V(Ⅴ)胁迫浓度的增加而增加,各浓度条件下MDA含量随时间的延长呈先升后降趋势;叶片中POD、CAT活性呈现出一定的规律性变化,均随V(Ⅴ)胁迫浓度的增加先升高后降低,但均高于对照,在50 mg/kg处理时都达到最大值。可见,芥菜对土壤低浓度V(Ⅴ)(≤100 mg/kg)的胁迫有较好的抗性和耐性,当V(Ⅴ)浓度增加时芥菜受的毒害逐渐增大,说明荠菜对重金属离子胁迫产生的适应性是有一定条件的。  相似文献   

15.
探讨了普通小球藻对于CO_2浓度升高的生理响应。在5个CO_2浓度下(400,700,1 000,1 500和2 000μatm)(1 atm=1.01×10~5 Pa)静止培养小球藻20代后,对其光合生理和生化组成进行分析。其中,升高CO_2浓度增加了普通小球藻的细胞密度,且1 000μatm是普通小球藻生长的最适浓度。实际光合效率与细胞密度呈现出相似的趋势。色素含量在1 000、1 500及2 000μatm显著高于其他CO_2浓度。CO_2浓度升高会降低普通小球藻可溶性糖的含量,增加其蛋白质含量。除此之外,随着CO_2浓度的升高,总酚物质的含量逐步后趋于平缓的趋势。油脂含量在1 500和2 000μatm下显著高于其他CO_2浓度下小球藻的油脂含量。当CO_2浓度为700,1 000,1 500和2 000μatm时,碳氮比与400μatm时相比均发生了极显著的变化。不同CO_2浓度下的不同生物组成的变化趋势有助于对未来环境下浮游植物对环境的响应做进一步研究。  相似文献   

16.
以薄荷为材料,采用盆栽试验,探究了不同浓度(0、1、5、10、15、30 mg·L~(-1))重金属铬及胁迫时间(7、14、21 d)对薄荷成株的根长、株高、薄荷叶绿素含量及三种植物酶:超氧化物歧化酶(SOD酶)、过氧化物酶(POD酶)和过氧化氢酶(CAT酶)活性及生理生化指标的影响。结果表明,薄荷成株的根长、株高随Cr(Ⅵ)胁迫浓度的升高呈现增加的趋势,浓度为10 mg·L~(-1)、30 mg·L~(-1)时,促进作用最为显著;薄荷叶绿素含量、SOD酶活性、CAT酶活性随Cr(Ⅵ)胁迫浓度的升高都是呈现先下降后上升再降低的趋势,POD酶活性则是呈现出先升高后逐渐降低的趋势。薄荷在30 mg·L~(-1)Cr(Ⅵ)浓度下仍能较好地生长,说明薄荷对重金属铬具有一定的耐受性,在植物修复重金属污染方面提供理论参考依据。  相似文献   

17.
【目的】探究盐驯化对青花菜组培苗耐盐性的影响。【方法】本试验以青花菜组培苗为材料,使用含75、100、150、200 mmol/L NaCl的液体培养基对青花菜组培苗驯化7 d,分析高盐胁迫(225 mmol/L NaCl)7 d,青花菜组培苗的生理指标、硫代葡萄糖苷含量的变化,并对其生理指标进行隶属函数分析,探究青花菜组培苗对盐驯化响应的生理机制。【结果】青花菜组培苗的各项生理指标对盐驯化有不同程度的响应。盐驯化使青花菜组培苗的POD活性,脯氨酸、可溶性糖和硫代葡萄糖苷含量较CK2(盐对照)显著增加,MDA含量较CK1(空白对照)、CK2显著降低,可溶性蛋白含量与CK2无显著差异,总酚、类黄酮含量较CK2显著降低。SOD活性在150 mmol/L NaCl驯化组中显著高于CK2,与CK1同水平,花青素含量在200 mmol/L NaCl驯化组显著高于CK1、CK2。隶属函数分析得出,150 mmol/L NaCl驯化组在高盐胁迫下各项生理指标综合得分最高。【结论】盐驯化可以提高青花菜组培苗的耐盐性,以150 mmol/L NaCl驯化效果最好。  相似文献   

18.
为了研究全麦粉对试验型糖尿病大鼠机体抗氧化水平的影响,将Wistar大鼠随机分为正常对照组、糖尿病模型组、精粉组、全麦粉组,配方饲料喂养4周后,取出肝脏,制备匀浆,测定超氧化物歧化酶(SOD)活性、还原型谷胱甘肽(GSH)和丙二醛(MDA)的含量。结果表明:与正常对照组相比,糖尿病对照组MDA含量显著上升(P<0.05),SOD活性和GSH含量显著下降(P<0.05);与高脂组和精粉组相比,全麦粉组MDA含量显著下降(P<0.05),SOD活性和GSH含量显著上升(P<0.05)。说明全麦粉能明显提高糖尿病大鼠肝脏的抗氧化水平,并且缓解肝脏的氧化损伤。  相似文献   

19.
《南昌水专学报》2019,(1):67-73
为了阐明高含铁红壤土背景下重金属Cu对水稻生长与生理特性的影响,结合盆栽模拟方法,采取正交试验组合,分析不同浓度高含铁红壤耕作土中重金属Cu胁迫下水稻分蘖期生长、生理特性的影响。数据表明:无外源铜背景下高含铁红壤耕作土(外源铁Fe≤400 mg/kg)有利于水稻的生长与发育,无外源铁背景下低浓度Cu(≤100 mg/kg)以及低浓度Cu(≤100 mg/kg)、Fe(≤200 mg/kg)组合均对作物的生长起到促进的作用,可以促进水稻株高、分蘖数、叶面积和叶绿素含量的增加,诱导水稻叶片SOD、POD与CAT活性。然而,当外源Fe浓度超过800mg/kg或者Cu浓度超过200 mg/kg时,尽管抗氧化酶SOD、POD与CAT活性受到极显著诱导,但水稻的生长开始明显受到影响;与自然背景下对照组相比较,水稻生长与生理特性出现显著差异,在最大受试浓度组水稻叶片已经开始枯萎。结果表明,低浓度Fe与Cu可以促进作物的生长,高浓度Fe与Cu则抑制作物的发育;高含铁土壤中,Fe元素与Cu元素对水稻的生长或抑制会产生协同作用。IBR综合分析表明,相较与外源铁胁迫,外源铜胁迫对水稻生物标志物综合效应影响更大。  相似文献   

20.
建立了小鼠急性氧化损伤模型,通过检测对照组和各给药组(肌肽)小鼠血清、肝脏、脑组织中丙二醛(MDA)含量和超氧化物歧化酶(SOD)、谷胱甘肽过氧化物酶(GSH-Px)的活力以及肝指数和脾指数的变化来研究肌肽的体内抗氧化活性.结果表明:肌肽可显著降低模型小鼠血清、肝脏中四氧嘧啶诱导的MDA含量及SOD、GSH-Px活力的异常升高,显著抑制肝指数、脾指数的下降,肌肽对小鼠脑组织中各指标的影响不显著.肌肽对小鼠的氧化损伤可起到保护作用,提示肌肽在体内可清除自由基,具有较好的体内抗氧化活性.  相似文献   

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