《表6 对照与不同Cd处理下小飞蓬叶细胞壁的红外光谱数据分析》

《表6 对照与不同Cd处理下小飞蓬叶细胞壁的红外光谱数据分析》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《基于细胞壁吸附固定特性的小飞蓬耐Cd机制研究》


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由图6B和表6可以看出,Cd胁迫后的小飞蓬叶细胞壁与对照组相比,各特征峰的吸光值都有较为明显的上升,说明Cd胁迫破坏了植物本身的稳态,且随着Cd浓度的增加各特征峰的峰强也增强。低浓度Cd胁迫(50μmol·L-1Cd)时,-C=O(酰胺Ⅰ带)和羧酸盐C=O不对称伸缩振动向低频移动,但高浓度Cd胁迫(100μmol·L-1Cd)下C=O则向高频移动,说明小飞蓬在应对Cd胁迫时通过调节果胶质的含量来调节内在的平衡,而3415 cm-1处的-OH/-NH特征峰峰形变宽并向高频移动,同时,纤维素糖链处特征峰和1419cm-1附近的吸收峰也向高频移动,此处可能是由C-H伸展和C-O弯曲振动产生的,说明羧基、氨基以及羟基等均参与到Cd吸附的过程中。高Cd浓度处理下,-C=O(酰胺Ⅰ带)和纤维素弯曲振动多糖链向低频移动,-C=O(酰胺Ⅰ带)特征峰峰形变宽,说明此时小飞蓬叶片中的纤维素和蛋白质在吸收Cd的过程中发挥了重要的作用。