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结果与分析

时间:2023-02-17 理论教育 版权反馈
【摘要】:UV-A各处理组藻细胞中的ROS含量变化不大,且与对照组之间的差别相对于UV-B和对照组的差别要小。具鞘微鞘藻的SOD活性随处理时间的延长而上升,在处理120h之后,最高剂量处理组的SOD活性反而出现下降。图3-2 紫外辐射对具鞘微鞘藻SOD活性的影响图3-3 紫外辐射对具鞘微鞘藻MDA含量的影响图3-4 紫外辐射对具鞘微鞘藻proline含量的影响
结果与分析_荒漠藻类对紫外辐

图3-1 紫外辐射对具鞘微鞘藻ROS含量的影响

1.UV辐射对具鞘微鞘藻ROS含量的影响

图3-1显示,具鞘微鞘藻在转接到新的培养基时,藻细胞中的ROS含量较高,说明新的液体环境对藻细胞产生了氧化胁迫,但藻细胞很快适应了新的环境,表现为ROS含量处于较稳定水平。UV-A各处理组藻细胞中的ROS含量变化不大,且与对照组之间的差别相对于UV-B和对照组的差别要小。而具鞘微鞘藻经UV-B处理后,其ROS含量明显增加,在处理120h之前,其含量随处理时间的增加而增加,随后出现下降,在处理168~240h间,ROS含量变化很小。在整个UV-B处理时间内,ROS含量都处于较高水平,说明UV-B辐射导致藻细胞中活性氧的大量产生。

2.UV辐射对具鞘微鞘藻SOD活性的影响

从图3-2(a)可以看出,在UV-A辐射处理48h后,尽管具鞘微鞘藻的SOD活性有所上升,但变化较小。具鞘微鞘藻的SOD活性随处理时间的延长而上升,在处理120h之后,最高剂量处理组的SOD活性反而出现下降。但相对UVB处理来讲,其变化量要小很多。

图3-2(b)显示,UV-B辐射显著增加具鞘微鞘藻的SOD活性。SOD活性随处理剂量的增加而上升,0.06mW/cm2剂量的处理组,在辐射48h后,SOD活性下降,其他剂量处理组相对对照组的SOD活性明显上升。SOD活性也随处理时间的延长而快速上升。

3.UV辐射对具鞘微鞘藻MDA含量的影响

由图3-3可知,UV辐射导致MDA含量明显增加,其中UV-B处理组的含量增加更显著。UV-A辐射导致藻细胞MDA含量增加,在低剂量和短时间处理时,增加最快,在剂量超过0.4mW/cm2,处理时间超过72h后,MDA含量增加比较缓慢。在UV-B辐射下,藻体中MDA含量快速增加,UV-B辐射剂量越高,MDA含量也越高。MDA是膜脂过氧化产物之一,所以MDA含量的高低表明藻体的膜脂氧化程度的大小。因此,本实验中,高剂量UV-B的辐射时间越长,具鞘微鞘藻细胞的膜脂受到的氧化损伤越大。

4.UV辐射对具鞘微鞘藻Proline含量的影响

Proline含量的高低也表明藻体受影响程度的大小。Proline含量随UV-B辐射剂量的增加而增加,处理时间的延长也导致藻体Proline含量升高,如图3-4(a)所示。剂量为0.24mW/cm2的UV-B辐射处理48h后,Proline含量和对照组相比只增加了23.7%,而处理120h后,Proline含量和对照组相比却增加了59.2%;同时处理120h,剂量为0.06mW/cm2处理组的Proline含量和对照组相比只增加了10.9%。UV-A辐射的各处理组Proline含量都有所上升,但增幅没有UV-B处理组的明显,如图3-4(b)所示,表明UV-A辐射对具鞘微鞘藻的伤害程度没有UV-B辐射大。

图3-2 紫外辐射对具鞘微鞘藻SOD活性的影响

图3-3 紫外辐射对具鞘微鞘藻MDA含量的影响

图3-4 紫外辐射对具鞘微鞘藻proline含量的影响

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