Cistanche Deserticola의 내한성에 관한 실험적 연구

Jul 10, 2023

추상적인: 사막 Cistanche deserticola deserticola의 준치사 온도와 저온이 사막 Cistanche deserticola deserticola의 생리학적 저항성 지표에 미치는 영향을 알아보고자 하였다. 본 연구에서는 사막 Cistanche deserticola를 실험재료로 사용하였으며 온도처리는 0도, -5도, -10도, -15도 4가지로 설정하였다. 저온 처리 후 사막 Cistanche deserticola deserticola의 상대 전도도, SOD 활성, POD 활성, 프롤린 함량, 가용성 단백질 함량 및 가용성 당 함량을 측정하였고, 상대전도도를 통한 논리방정식, SOD 활성, POD 활성, 프롤린 함량, 가용성 단백질 함량, 가용성 당 함량의 변화와 상관관계를 연구 분석하였다. 결과는 사막 Cistanche deserticola의 상대 전도도가 온도가 감소함에 따라 점진적으로 증가함을 보여줍니다. 물류 방정식을 설정하면 사막 Cistanche deserticola deserticola의 준치사 온도(LT50)는 -6 51도이므로 생산 실무에서 사막 Cistanche deserticola의 온도는 -6 51도보다 낮지 않아야 합니다. 온도가 낮아짐에 따라 Cistanche deserticola의 POD, SOD 및 프롤린 함량이 먼저 증가한 후 감소하였으며, 가용성 단백질 및 가용성 당은 점차 증가하였다. 프롤린과 수용성 단백질의 함량과 상당한 음의 상관관계뿐만 아니라 온도와 상대 전도도 사이에는 매우 중요한 음의 상관관계가 있습니다. 상대 전도도와 프롤린 함량 사이에는 상당한 양의 상관관계가 있습니다. POD 활성과 수용성 당 함량 사이에는 상당한 양의 상관관계가 있습니다.

Cistanche deserticola experiment

Cistanche deserticola 실험

키워드: 사막 Cistanche deserticola; 낮은 온도; 전도도; 반 치사 온도; 생리 지수

Desert Cistanche deserticola deserticola YC Ma, Orobanchaceae Cistanche, Great Clouds 및 Cistanche deserticola로도 알려진 다년생 초본 기생 식물, 주로 Haloxylon ammo dendron, Nitraria 등의 뿌리에 기생하며 건조한 기후, 낮은 강우량, 대형 증발, 긴 일조 시간, 큰 일교차, 회갈색 사막 토양 주로 갈색 사막 토양으로 구성된 지역은 주로 내몽고, 간쑤, 닝샤, 신장과 같은 중서부 지역에 분포합니다. Desert Cistanche deserticola는 약용 가치가 높습니다. 살이 많은 줄기는 약으로 사용할 수 있습니다. 그것의 화학 성분은 주로 설탕, Phenethyl alcohol glycosides, Benzyl alcohol glycosides, monoterpenes, lignans 및 미량 원소를 포함합니다 [3]. 간을 보하고 신장을 보하며 경락과 혈을 보하고 장을 적시며 변비를 낫게 하는 효능이 있어 "사막 인삼"이라 한다.


Cistanche deserticola Y.C.Ma (2)

Cistanche deserticola YC Ma

최근 몇 년 동안 생활 조건이 개선됨에 따라 Cistanche deserticola에 대한 사람들의 수요가 계속 증가하고 Cistanche deserticola 산업이 빠르게 발전하고 있습니다. 토지 준비, 종자 처리, 접종, 수확 및 가공 [4, 5] 측면에서 일련의 지원 기술이 형성되어 재배, 가공 및 판매를 통합하는 산업 체인을 형성하고 농민의 소득 증가 문제를 해결합니다. 사막 지역에서 [6]. 그러나 수확된 Cistanche deserticola는 갈변 및 수분 손실이 매우 쉽습니다. 현재 시장에서는 주로 Cistanche deserticola를 햇볕에 말려서 시판하고 있습니다.


Cistanche deserticola Y.C.Ma (4)

사막 인삼

Cistanche deserticola의 차갑고 신선한 저장에 대한 보고나 연구는 없습니다. 따라서 Cistanche deserticola 산업의 냉장 및 신선 저장 방향의 기술적 격차를 보완하고 Cistanche deserticola의 급속한 발전을 더욱 촉진 할 Cistanche deserticola의 내한성에 대한 연구를 수행하는 것은 큰 의미가 있습니다. 산업. 현재 Cistanche deserticola deserticola의 내한성에 대한 연구는 아직 수행되지 않았지만, 다른 식물의 내한성에 대한 많은 연구가 수행되었다. Guo Yanlan et al. [7] 서로 다른 포도 대목의 1년생 가지에 대한 상대 전도도 및 관련 생리학적 및 생화학적 지표를 측정하고 물류 방정식 설정 및 주성분 분석과 같은 방법을 사용하여 포도 대목의 내한성을 평가했습니다. 왕 웨이 외. [8] 7종 배 품종의 휴면 가지에 대한 전기 전도도 및 관련 저항 생리학적 지표를 측정하고 로지스틱 방정식 및 상관 분석과 같은 방법을 사용하여 다양한 배 품종의 내한성을 평가했습니다. Liu Guomin et al. [9] 저온 처리 하에서 생리적 지표의 함량을 결정하기 위한 실험 재료로 다양한 감자 품종의 잎을 사용했습니다. 물류 방정식, 주성분 분석 및 기타 방법을 사용하여 다양한 감자 품종의 내한성을 평가했습니다. 따라서 본 연구에서는 사막의 Cistanche deserticola를 실험재료로 하여 서로 다른 저온 처리에 따른 상대전도도 변화와 생리적, 생화학적 지표 함량을 측정하고 Logistic 방정식, 상관관계 분석 및 기타 방법을 사용하여 사막의 내한성을 평가하였다. Cistanche deserticola는 사막 양파 및 냉장 유통 물류 및 기타 산업의 냉장 보관 및 보존을 위한 이론적 기반을 제공합니다.

1 재료 및 방법

1.1 실험재료 및 설계

테스트 재료는 간쑤성 Wuwei시 Minqin 카운티의 Qingtu Lake Sand Industry Development Co., Ltd. 기지에 있는 사막 Cistanche deserticola입니다. 이 지역은 3142 일조 시간 2시간, 평균 해발 고도 1400m인 대륙 건조 기후입니다. 연평균 강수량은 113 2mm, 증발량은 2675 6mm, 낮과 밤의 온도차는 14 3도, 연평균 기온은 8 8도, 극저온 -29 5도, 무상기간은 152일, 토양형은 주로 자갈사질양토이다. 기본적으로 모양과 크기가 같은 사막 Cistanche deserticola가 연구 대상으로 선정되었습니다. 0도, -5도, -10도 및 -15도의 4가지 저온 처리를 설정하기 위해 단일 요인 실험을 수행했습니다. 각 처리에는 5개의 신선한 사막 Cistanche deserticola가 있었습니다. 저온 처리 후 한 부분은 전도도 측정에 사용하고 다른 부분은 내한성의 생리적 지표 측정에 사용했습니다.

Main Chemical Constituents of Cistanche deserticola

Cistanche deserticola의 주요 화학 성분

1. 2 시험 방법

1.  2. 1상대 전도도 결정 및 물류 방정식 설정

저온처리한 사막감종을 칼날로 폭 1~2cm, 두께 1mm로 썰어 골고루 섞은 후 1g을 달아 25mL 시험관에 넣고 증류수 20mL를 넣어 실온에 둔다. 4시간 동안 DDSJ-308A 전도도 측정기로 초기 전도도를 측정하고 측정 전에 잘 흔듭니다. 그런 다음 끓는 물에 30분 동안 끓이고 실온으로 식힌 다음 최종 전도도를 측정합니다. 상대 전도도(상대 전도도=초기 전도도/최종 전도도 × 100%)와 저온 반치사 온도(LT50)[7]를 계산하고 곡선 피팅을 수행합니다. 피팅 방정식은 Y=K/(1 + ae bx)이며, 여기서 Y는 상대 전도도를 나타냅니다. ㅏ. B는 방정식의 매개변수입니다. K는 최대 전해액 누설률을 나타내는 상수입니다. Y는 누적 빈도이므로 여기서 K는 100으로 간주하고 LT50은 방정식의 변곡점입니다. 계산 방법: LT50=-(lna/b)

1.  2 . 2 저항 생리학적 지표의 결정

Cistanche deserticola deserticola 중간 부분의 다육질의 줄기를 선택하여 2~3mm 두께로 썬다. 액체 질소로 냉동한 Cistanche deserticola deserticola를 빠르게 분쇄하여 -80도의 냉장고에 보관하여 Cistanche deserticola deserticola의 생리학적 및 생화학적 저항성 지표를 측정했습니다. SOD(Superoxide dismutase)의 활성은 Riboflavin NBT 광화학적 환원법으로 측정하였다. 과산화효소(POD) 활성은 Guaiacol 비색법으로 측정했습니다. 프롤린의 함량은 설포살리실산 방법을 사용하여 측정했습니다. 가용성 단백질 함량은 쿠마시 브릴리언트 블루 G-250 염색법으로 측정했습니다. 용해성 당 함량은 안트론법을 이용하여 측정하였으며, 상기 생리지표는 Chen Gang et al. [10].

1. 3 데이터 통계 분석

데이터 통계 및 분석은 Microsoft Office 2007 및 SPSS 23 소프트웨어를 사용하여 수행되었습니다.

2 결과 및 분석

2 . 1 사막 Cistanche deserticola의 상대전도도 변화, 물류모델 구축 및 준치사온도 결정

다양한 저온 처리 하에서 사막 Cistanche deserticola deserticola의 상대 전도도 변화는 표 1에 나와 있습니다. 온도가 감소함에 따라 사막 Cistanche deserticola deserticola의 상대 전도도는 36 81%에서 {{3}까지 점차 증가합니다. }%는 저온 처리에 의한 손상이 클수록 전해액 누설률이 높아져 전도도가 높아지는 것을 의미한다. 사막 Cistanche deserticola deserticola의 내한성을 규명하고 준치사온도를 결정하기 위하여 본 실험에서는 각 저온처리의 상대전도도에 따른 Lo ⁃ 로지스틱 방정식을 수립하고 다음 식에 따라 준치사온도 LT50을 산출하였다. 방정식, 표 2에서와 같이 사막 Cistanche deserticola Logistic 방정식의 적합도 R2는 0 9997이며 이는 적합된 Logistic 방정식이 매우 신뢰할 수 있음을 나타내며 LT50, 즉 사막 Cistanche의 준 치사 온도를 계산합니다. deserticola는 -6 51도입니다.

표 1 사막 Cistanche deserticola의 상대 전도도에 대한 저온 처리 효과

011Table 1 Effect of low-temperature treatment on relative conductivity of desert Cistanche deserticola  011

표 2 사막 Cistanche deserticola의 피팅 방정식 및 준 치사 온도

Table 2 Fitting equation and semi lethal temperature of desert Cistanche deserticola  012

2. 2 저온 처리가 사막 Cistanche deserticola deserticola의 생리적 저항성 지표에 미치는 영향

사막 Cistanche deserticola의 저항생리학적 지표에 대한 저온의 영향을 그림 1에 나타내었다. POD 효소 활성은 처음에는 증가하다가 감소하는 경향을 보였고 -10도에서 가장 높은 값을 보였으며 모두 유의미한 것으로 나타났다. 다른 치료법과의 차이점. SOD 효소활성은 처음에는 증가하다가 감소하는 경향을 보였고 -5도에서 가장 높은 값을 보였고 다른 처리구와 큰 차이는 없었다. 프롤린 함량도 처음에는 증가하다가 감소하는 경향을 보였으며 -10도에서 가장 높은 값을 보였고 다른 처리구와 큰 차이는 없었다. 온도가 낮아짐에 따라 수용성 단백질은 점차 증가하는 경향을 보이며 -15도에서 최대값에 도달하며 모든 처리가 다른 처리에 비해 유의미한 차이를 보였다. 수용성 당도도 완만하게 증가하는 경향을 보이며 -15도가 가장 높고 {6}}도가 가장 낮으며 모두 다른 처리에 비해 유의미한 차이를 보였다.

2 . 3 사막 Cistanche deserticola 내한성과 온도에 따른 생리학적 지표의 상관관계 분석

사막 Cistanche deserticola와 저온 처리의 내한성 지수 사이의 상관관계는 표 3에 나와 있습니다. 온도와 상대 전도도 사이에는 매우 중요한 음의 상관관계가 있으며, 이는 위에서 언급한 물류 방정식의 상관 계수 R2와 일치합니다. 온도와 프롤린 및 가용성 단백질의 함량 사이에는 상당한 음의 상관관계가 있습니다. 상대 전도도와 프롤린 함량 사이에는 상당한 양의 상관관계가 있습니다. POD 활성과 수용성 당 함량 사이에는 상당한 양의 상관관계가 있습니다.


Fig. 1 Effect of Low Temperature Treatment on Physiological Indexes of Resistance of Desert Cistanche deserticola

참고: 다른 문자는 중요한 차이를 나타냅니다(P<0.05).

그림 1. 저온 처리가 Desert Cistanche deserticola의 생리학적 저항성 지수에 미치는 영향

표 3 사막 Cistanche deserticola와 저온처리의 내한성 생리지수 상관관계

Table 3 Correlation between cold resistance physiological indexes of desert Cistanche deserticola and low temperature treatment

3 토론


Main Chemical Constituents of Cistanche deserticola2

Phenylethanol glycoside는 Cistanche deserticola의 주요 활성 성분입니다.

Cistanche 제품을 보려면 여기를 클릭하십시오.

【Ask for more】 Email: xue122522@foxmail.com /  Whats App:  0086 18599088692 /  Wechat:  18599088692

전도율 방법은 종종 식물의 준 치사 온도를 결정하는 데 사용됩니다. 그 원리는 전도도가 셀의 전해질 누출 정도를 나타낼 수 있다는 것입니다. 전도성이 높을수록 세포 내부의 전해질 누출이 많아지고 세포막의 투과성이 커집니다. 이는 식물 세포막의 손상 정도가 크다는 것을 의미하며, 이는 식물의 내한성이 약함을 의미한다[11]. 따라서 서로 다른 구배로 스트레스 환경을 설정하고, 서로 다른 구배에서 전도도를 측정하고, 상대 전도도에 대한 물류 방정식을 설정하면 준치사 온도를 결정할 수 있습니다. 이전 연구자들은 배[8], 포도[7], 감자[12]와 같은 많은 식물의 준치사 온도를 측정하기 위해 이 방법을 사용했습니다. 본 실험은 동일한 방법을 사용하여 저온 처리된 사막 Cistanche deserticola deserticola의 전기전도도 변화를 측정하였다. 이 연구는 사막 Cistanche deserticola deserticola deserticola의 상대적인 전기 전도도가 먼저 점진적으로 증가한다는 것을 발견했으며 이는 이전 연구 결과와 일치합니다. 그러면 물류방정식을 수립하여 계산한 준치사온도(LT50)는 -6 51도가 되었고, 물류방정식을 수립한 상관계수는 0 9997에 도달하여 사막 Cistanche의 준치사온도를 나타내었다. 이 테스트 조건에서 이 방법으로 결정된 deserticola는 참이고 신뢰할 수 있습니다. 생리학적 및 생화학적 지표의 결정은 종종 식물의 내한성을 평가하는 데 사용됩니다[13]. 이러한 생리학적 및 생화학적 지표에는 SOD 활성, POD 활성, 프롤린 함량, 가용성 단백질 함량, 가용성 당 함량, Malondialdehyde 함량 등이 포함됩니다. SOD 및 POD 효소의 주요 기능은 식물의 자유 라디칼을 제거하고 균형을 맞추는 것입니다. 연구에 따르면 특정 저온 범위 내에서 SOD 및 POD와 같은 보호 효소의 함량이 증가하면 식물의 자유 라디칼 생성과 제거 사이의 균형을 유지하는 데 도움이 됩니다. 그러나 온도가 어느 정도 떨어지면 식물체에 과산화수소, 활성산소종 등 유해물질이 축적돼 저온에 의해 피해를 입을 수 있다. 본 연구에서는 사막 Cistanche deserticola에서 SOD와 POD의 활성이 먼저 증가한 다음 온도가 감소함에 따라 감소하는데, 이는 Shi Xuehui et al POD에 의해 저온 스트레스 하에서 분리된 감귤 잎에서 SOD 효소의 변화 경향과 일치합니다. 활동이 급격히 감소합니다. 프롤린은 유기 물질로서 식물에 널리 존재합니다. 연구에 따르면 많은 식물이 저온 및 기타 스트레스 환경에서 프롤린의 증가 경향을 보이는 것으로 나타났습니다. 그 작용 메커니즘은 식물의 스트레스 보호를 달성하기 위해 삼투압 조절기, 활성 산소 제거제 등으로 작용하는 것입니다.

본 연구에서 프롤린 함량은 먼저 증가하다가 감소하는 경향을 보였으며 이는 Guo Yanlan et al. [7]. 프롤린 함량이 지속적으로 증가하지 않고 감소하는 경향을 보이는 것은 특정 온도 범위를 초과하는 것과 관련이 있을 수 있어 추가 연구가 필요하다. 가용성 당과 가용성 단백질은 식물의 중요한 삼투압 조절 물질로 세포 삼투압 농도를 높이고 수분 전위를 낮추며 어는점을 낮추어 식물의 내한성을 향상시킬 수 있습니다. Liang Suoxing과 다른 연구자들은 [17] 온도가 낮아짐에 따라 Corylus heterophylla의 수용성 당과 수용성 단백질이 증가하는 경향을 보였으며 이는 사막 Cistanche deserticola의 수용성 당과 수용성 단백질 함량 경향과 일치했습니다. 이 연구에서 저온 처리로 인해 발생했습니다. 식물의 내한성 기전은 복잡하며, 단일 지표에 의한 사막 Cistanche deserticola의 내한성 평가는 일방적이다. 따라서 본 연구에서는 저온과 다양한 내한성 지표의 상관관계를 종합적으로 분석하였다. 연구는 온도와 상대 전도도 사이에 매우 중요한 음의 상관관계가 있음을 보여줍니다. 이는 위의 로지스틱 방정식의 상관 계수 R2와 일치하며 사막 Cistanche deserticola의 준치사 온도의 신뢰성을 추가로 확인합니다. 온도와 프롤린 및 가용성 단백질의 함량 사이에는 상당한 음의 상관관계가 있습니다. 따라서 다음 심층 연구에서는 상대 전도도, 프롤린 및 가용성 단백질 함량을 별도로 선택하여 사막 Cistanche deserticola의 온도 적응성을 추가로 분석할 수 있습니다. 또한 상대전도도와 프롤린 함량 간에는 유의한 양의 상관관계가 있는 반면, POD 활성도와 수용성 당 함량 간에는 유의한 양의 상관관계가 있는 것으로 나타났다.

4 결론

위의 연구 결과를 바탕으로 사막 Cistanche deserticola의 상대 전도도는 온도가 낮아짐에 따라 점진적으로 증가한다는 결론을 내릴 수 있습니다. 물류 방정식을 설정하여 사막 Cistanche deserticola의 준치사 온도(LT50)는 -6 51도이므로 생산 실무에서 사막 Cistanche deserticola의 온도는 {{3}보다 낮지 않아야 합니다. } 도 . 온도가 낮아짐에 따라 Cistanche deserticola의 POD, SOD 및 프롤린 함량이 먼저 증가한 후 감소하였으며, 가용성 단백질 및 가용성 당은 점차 증가하였다. 저온은 상대 전도도와 매우 유의한 음의 상관관계를 나타내고 프롤린 및 가용성 단백질의 함량과 유의한 음의 상관관계를 나타냅니다. 상대 전도도와 프롤린 함량 사이에는 상당한 양의 상관관계가 있습니다. POD 활성과 수용성 당 함량 사이에는 상당한 양의 상관관계가 있습니다.

참조

[1] 중국 플로라 편집위원회. 중국의 식물 [M]. 베이징: 사이언스 프레스, 2003

[2] Zhou Xiaofang, Zhang Xiongjie, Sun Yongqiang 등. 사막 Cistanche deserticola [ J ]의 생활사 연구. 생물학 게시판, 2007, 42 (08): 15-16

[3] 곽원형. 사막 Cistanche deserticola 자원 [D]의 포괄적인 활용. 베이징: 중국과학원대학교, 2017

[4] Ye Wenming, Ma Jirong. Cistanche deserticola [J]의 재배 기술. 간쑤 농업 과학 기술, 2013(04): 55-57

[5] Ma Xudong, Guo Yehong, Yu Xiaxia 등. 사막 Cistanche deserticola의 표준화된 재배 기술 연구 진행 [ J ]. 중국 전통 의학, 2018, 41(12): 2958-2961

[6] Zhu Xiaochun, Wang Qiuxia, Zhu Hong. Alxa [J]에서 Cistanche deserticola의 산업 개발 및 표준화에 관한 연구. 중국 표준화, 2021(13): 126-129141

Guo Yanlan, Mou Desheng, Zhao Lianxin 등. 6개의 포도 뿌리줄기 품종(계열)의 내한성 평가 [ J ]. 국내외 포도 및 와인, 2022(03): 38-43

[8] Wang Wei, Li Hongxu, Zhao Mingxin 등. 7가지 배 품종의 저온 준치사 온도 및 내한성 평가[J]. 과일 나무 저널, 2015, 32 (05): 860-865

[9] Liu Guomin, Xie Zhenxing, Qin Weizhi 등. 감자의 내한성에 대한 다양한 대목 접순의 효과 [ J ]. 헤이룽장성 농업 과학, 2023년(02): 11-16

[10] Chen Gang, Li Sheng. 식물 생리학 실험 [M]. 베이징: 고등 교육 출판부, 2016

[11] Shi Ming, Xie Jun, Xu Meilong 등. 하란산 동쪽 기슭의 포도주용 포도 8품종의 내한성 비교 [ J ]. 강소 농업 과학, 2017, 45 (05): 137-140

[12] Li Yang, Ling Yongsheng, Lin Jinxiu. 밭서리와 결합한 전도도법에 의한 복건성 감자 주요 원료의 내한성 규명 [ J ]. 농업 과학, 2021, 49 (04): 45-50

Cong Rizheng, Zhang Jili, Wang Siyao, Yu Hongying, Yan Xiaona, Pei Xiaona, He Shan. 식물 내한성 및 생리학적 및 생태학적 메커니즘 확인의 진행[J]. 온화한 임업 연구, 2020, 3 (01): 27-33

[14] Cheng Junyong, Zheng Jingjin, Dou Tanxiang 등. 식물 내한성 생리학적 특성 요약[J]. 후베이 임업 과학 및 기술, 2017, 46 (05): 16-20

[15] Shi Xuehui, Chen Zuyu, Yang Huiqing 등. 시험관 내 감귤 잎의 SOD 및 진정한 이소자임 활성에 대한 저온 스트레스의 영향 [ J ]. Acta Horticulture Sinica, 1996 (04): 384-386

[16] Liang Suoxing, Meng Qingxian, Shi Meijuan 등. Corylus heterophyllus 가지의 수용성 단백질과 수용성 당도 및 내한성의 관계에 관한 연구 [J]. 농업학의 중국 저널, 2015, 31 (13): 14-18

당신은 또한 좋아할지도 모릅니다