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以培养在铬(VI)浓度梯度的污水中6d的水车前为实验材料,分析了叶绿素含量和抗氧化酶系统的变化,并用透射电镜观察了叶细胞超微结构的损伤.实验结果表明:(1)叶绿素含量在0.1mg/L浓度达到最高,而后下降.而可溶性蛋白则一直成下降趋势;(2)SOD(超氧化物歧化酶)、POD(过氧化物酶)、CAT(过氧化氢酶)活性影响明显:三者分别在0.1mg/L、10 mg/L、和1 mg/L处理浓度有抗性峰出现,随处理浓度的继续增大则下降;(3)对超微结构造成不可逆损伤,特别是对叶绿体、线粒体和细胞核:叶绿体膨胀,被膜破裂和消失,叶绿体解体;线粒体脊突膨胀和空泡化;细胞核变形,染色质凝集和核质解体,核膜破裂.并根据实验结果初步讨论了重金属对植物的毒害机制.

作者:徐勤松;施国新;杜开和

来源:广西植物 2002 年 22卷 1期

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作者:
徐勤松;施国新;杜开和
来源:
广西植物 2002 年 22卷 1期
标签:
水车前 铬 污染 生理生化 超微结构
以培养在铬(VI)浓度梯度的污水中6d的水车前为实验材料,分析了叶绿素含量和抗氧化酶系统的变化,并用透射电镜观察了叶细胞超微结构的损伤.实验结果表明:(1)叶绿素含量在0.1mg/L浓度达到最高,而后下降.而可溶性蛋白则一直成下降趋势;(2)SOD(超氧化物歧化酶)、POD(过氧化物酶)、CAT(过氧化氢酶)活性影响明显:三者分别在0.1mg/L、10 mg/L、和1 mg/L处理浓度有抗性峰出现,随处理浓度的继续增大则下降;(3)对超微结构造成不可逆损伤,特别是对叶绿体、线粒体和细胞核:叶绿体膨胀,被膜破裂和消失,叶绿体解体;线粒体脊突膨胀和空泡化;细胞核变形,染色质凝集和核质解体,核膜破裂.并根据实验结果初步讨论了重金属对植物的毒害机制.