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    葉綠素?zé)晒獬上駡@藝領(lǐng)域應(yīng)用——水果苗木篇

    發(fā)布時間: 2025-09-29  點擊次數(shù): 301次

    文接上回,上一篇我們分享了葉綠素?zé)晒獬上窦夹g(shù)作為一種非侵入、可視化的光合生理檢測手段,在蔬菜研究和生產(chǎn)領(lǐng)域的應(yīng)用,本篇我們繼續(xù)分享易科泰葉綠素?zé)晒獬上癞a(chǎn)品在水果植物生物與非生物脅迫響應(yīng)等方面的經(jīng)典文獻。除了水果植株,果實也可通過葉綠素?zé)晒獬上駲z測,以獲取其新鮮度、品質(zhì)等生理信息,下一篇“果實篇"將針對此進行分享。

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    易科泰生態(tài)技術(shù)——葉綠素?zé)晒饧夹g(shù)專家:致力于為科研和應(yīng)用領(lǐng)域提供先進的葉綠素?zé)晒饧夹g(shù)解決方案,擁有FluorCam葉綠素?zé)晒獬上窦夹g(shù)、PlantScreen表型成像技術(shù);以及FluorTron®動態(tài)葉綠素?zé)晒獬上窦夹g(shù)、FluorTron®葉綠素?zé)晒夤庾V成像技術(shù)、FluorTron®多功能高光譜成像技術(shù)、PhenoTron表型平臺等系列產(chǎn)品。

     

    一、 利用葉綠素?zé)晒獬上癖O(jiān)測嫁接西瓜幼苗的鹽度、溫度和干旱脅迫

    植物在其生命周期中會經(jīng)歷多種脅迫,并對生物脅迫和非生物脅迫產(chǎn)生生理、生化及分子層面的響應(yīng)。這些脅迫因素會以不同方式對植物造成負面影響,最終效應(yīng)主要表現(xiàn)為通過降低光合速率導(dǎo)致生長減緩、生物活性物質(zhì)變化以及整體產(chǎn)量下降。本研究探究了鹽度、溫度和干旱脅迫條件下嫁接西瓜幼苗的葉綠素?zé)晒鈪?shù)變化。

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    本研究通過葉綠素?zé)晒獬上窦夹g(shù),成功檢測了嫁接西瓜幼苗在鹽脅迫、溫度波動及干旱等非生物脅迫下的生長狀況,揭示了幼苗對不同脅迫條件的響應(yīng)規(guī)律。這些變化呈現(xiàn)顯著的脅迫類型特異性與作用時間相關(guān)性。

     

    二、葉綠素?zé)晒獬上窠沂靖涕冱S龍病的光合指紋

    黃龍?。?/span>HLB)是柑橘類作物中危害最大的病害之一,對柑橘生產(chǎn)構(gòu)成嚴重威脅。浙江大學(xué)的研究者針對使用葉綠素?zé)晒獬上窦夹g(shù)識別黃龍病開展了研究。研究中通過分析葉綠素?zé)晒獬上瘾@取的參數(shù)指標,實現(xiàn)了黃龍病的初步篩查,確認了黃龍病對柑橘葉片的影響

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    通過分析葉綠素?zé)晒獬上癯S脜?shù),確定黃龍病對柑橘葉片的影響;通過蜘蛛圖法分析了與脅迫誘導(dǎo)光合作用過程變化相關(guān)的葉綠素?zé)晒獯銣鐓?shù),反映了不同葉片條件下熒光參數(shù)的相對變化。與健康樣本相比,HLB感染、營養(yǎng)缺乏的葉片熒光淬滅參數(shù)呈現(xiàn)顯著差異。

    為深入解析HLB感染葉片的光合特征,本研究采用三種特征選擇方法結(jié)合監(jiān)督分類器進行算法分析,成功識別出該病害的熒光信號,并實現(xiàn)健康葉片、HLB感染葉片及營養(yǎng)缺乏葉片精準分類。

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    三、鱷梨植株對真菌誘導(dǎo)的脅迫的代謝反應(yīng)

    由真菌Rosellinia necatrix引起的白根腐病,是影響鱷梨作物的最主要的土壤傳播疾病之一。白根腐病會引起植物根系腐爛、葉片發(fā)黃枯萎,甚至導(dǎo)致植株在出現(xiàn)第一個葉面癥狀幾周后死亡。病害的早期檢測與防治至關(guān)重要。研究中利用葉綠素?zé)晒獬上駥Ω腥?/span>Rosellinia necatrix后的植株進行檢測,光合參數(shù)結(jié)果表明,相比形態(tài)學(xué)性狀,鱷梨在遭遇白根腐病侵害后,光合在更早期便出現(xiàn)了變化,而葉綠素?zé)晒獬上窦夹g(shù)則靈敏檢測到了這種變化,這有助于在生產(chǎn)中幫助實現(xiàn)病害的“早發(fā)現(xiàn)早治療"。

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    研究中還使用了多光譜熒光成像、紅外熱成像技術(shù)分別對次級代謝、葉片溫度進行檢測,分析病害對鱷梨代謝、蒸騰作用的影響。結(jié)合葉綠素?zé)晒獬上?、多光譜熒光成像與紅外熱成像的方法,是一種診斷病菌侵染與病害發(fā)生的有效手段,且能在癥狀發(fā)生前,早期篩選潛在的受感染植物。

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    參考文獻:

    [1] Shin, Yu Kyeong, Shiva Ram Bhandari, and Jun Gu Lee. "Monitoring of salinity, temperature, and drought stress in grafted watermelon seedlings using chlorophyll fluorescence." Frontiers in Plant Science 12 (2021): 786309.

    [2] Cen, Haiyan, et al. "Chlorophyll fluorescence imaging uncovers photosynthetic fingerprint of citrus Huanglongbing." Frontiers in plant science 8 (2017): 1509.

    [3] Espen, Granum, María, et al. Metabolic responses of avocado plants to stress induced by Rosellinia necatrix analysed by fluorescence and thermal imaging[J]. European Journal of Plant Pathology, 2015.

     


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