植物生理学——植物的逆境生理ppt课件.ppt

上传人:飞****2 文档编号:31739306 上传时间:2022-08-08 格式:PPT 页数:51 大小:4.74MB
返回 下载 相关 举报
植物生理学——植物的逆境生理ppt课件.ppt_第1页
第1页 / 共51页
植物生理学——植物的逆境生理ppt课件.ppt_第2页
第2页 / 共51页
点击查看更多>>
资源描述

《植物生理学——植物的逆境生理ppt课件.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《植物生理学——植物的逆境生理ppt课件.ppt(51页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 第十二章第十二章第十二章第十二章第十二章第十二章 植物的逆境生理植物的逆境生理植物的逆境生理植物的逆境生理植物的逆境生理植物的逆境生理 Stress PhysiologyStress PhysiologyStress PhysiologyStress PhysiologyStress PhysiologyStress Physiology芦苇芦苇u 第一节第一节 抗性生理基础抗性生理基础 第二节第二节 植物的抗寒性植物的抗寒性 第三节第三节 植物的抗旱性植物的抗旱性 第四节第四节 植物的抗盐性植物的抗盐性所有对植物生命活动不利的环境条件统称为逆境(Stress)第一节第一节 抗性生理通论抗性

2、生理通论1、逆境、胁迫(强)与胁变逆境种类物理的,如旱、涝、冷、热等;物理的,如旱、涝、冷、热等;化学的,如盐、碱、空气污染等;化学的,如盐、碱、空气污染等;生物的,如病、虫害等。生物的,如病、虫害等。逆境生理逆境生理(Stress physiologyStress physiology):): 研究逆境对植物伤害以及植物对逆研究逆境对植物伤害以及植物对逆境的适应与抵抗能力的科学。境的适应与抵抗能力的科学。 一. 逆境及植物的抗逆性沙枣沙枣胁迫(强)与胁变胁迫(强)与胁变随胁迫强度不同,胁变程度有差异随胁迫强度不同,胁变程度有差异弹性胁变弹性胁变:程度轻:程度轻, 解除胁迫以后又能恢复的胁变称

3、弹性胁变;解除胁迫以后又能恢复的胁变称弹性胁变;塑性胁变塑性胁变:程度重:程度重, 解除胁迫以后不能恢复的胁变称塑性胁变。解除胁迫以后不能恢复的胁变称塑性胁变。塑性胁变严重时会成为永久性伤害,甚至导致死亡。塑性胁变严重时会成为永久性伤害,甚至导致死亡。胁迫(强)胁迫(强)借助物理学上概念,任何一种使借助物理学上概念,任何一种使植物体产生有害变化的环境因子植物体产生有害变化的环境因子称为胁迫(称为胁迫(StressStress),如温度胁),如温度胁迫、水分胁迫、盐分胁迫等。迫、水分胁迫、盐分胁迫等。在胁迫下植物体发生的在胁迫下植物体发生的生理生化变化称为胁变生理生化变化称为胁变(StrainS

4、train)。)。胁变胁变Figure 22.23 A flooded maize field. Flooding in the US Midwest in 1993 resulted in an estimated 33% reduction in yield compared with 1992.2. 逆境伤害性质逆境伤害性质1) 直接伤害(直接伤害(direct stress injury)2) 间接伤害(间接伤害(indirect stress injury) 严重的逆境,短时间作用产生的对植物生命结构严重的逆境,短时间作用产生的对植物生命结构(蛋白质、膜、核酸等)的不可逆伤害。(蛋白

5、质、膜、核酸等)的不可逆伤害。 这时植物还来不及发生代谢上的改变。这时植物还来不及发生代谢上的改变。 如高温烫伤、冰冻等。如高温烫伤、冰冻等。 较弱的逆境,长时间作用,可以把原来的弹较弱的逆境,长时间作用,可以把原来的弹性胁变转化为塑性胁变,造成伤害。性胁变转化为塑性胁变,造成伤害。 主要是代谢紊乱。主要是代谢紊乱。3. 植物对逆境的适应与抵抗植物对逆境的适应与抵抗抗性抗性=胁强胁强 / 胁变胁变植物对逆境的适应与抵抗能力,称为抗逆性(植物对逆境的适应与抵抗能力,称为抗逆性(hardiness)植物抗逆性植物抗逆性强弱取决于强弱取决于遗传潜力遗传潜力抗逆锻炼抗逆锻炼指植物在逆境下,逐渐形成了对

6、逆境的适指植物在逆境下,逐渐形成了对逆境的适应与抵抗能力。这一过程称为抗逆锻炼。应与抵抗能力。这一过程称为抗逆锻炼。胡杨胡杨大豆幼苗耐热性诱导实验大豆幼苗耐热性诱导实验CK40诱导后诱导后 生长在生长在45 条件下条件下未进行高温诱导未进行高温诱导 直接生长在高温下直接生长在高温下避性(避性(escape)御性(御性(avoidance)耐性(耐性(tolerance)但这种耐性有一定的限度。但这种耐性有一定的限度。植物对逆境的适应与抵抗方式植物对逆境的适应与抵抗方式植物整个生长发育过程不与逆境相遇,植物整个生长发育过程不与逆境相遇,逃避逆境危害。逃避逆境危害。植物具有防御逆境的能力,以抵御逆

7、境植物具有防御逆境的能力,以抵御逆境对植物的有害影响,使植物在逆境下仍对植物的有害影响,使植物在逆境下仍维持正常生理状态。维持正常生理状态。(逆境排外逆境排外)植物可通过代谢反应阻止、降低或修复由植物可通过代谢反应阻止、降低或修复由逆境造成的损伤,使其在逆境下仍保持正逆境造成的损伤,使其在逆境下仍保持正常的生理活动。(常的生理活动。(逆境存在于细胞内逆境存在于细胞内) 二二. . 植物在逆境下的形态变化和代谢特点植物在逆境下的形态变化和代谢特点1.1. 形态形态结构结构 干旱干旱-叶片和嫩茎萎蔫,气孔开度减小甚至关闭叶片和嫩茎萎蔫,气孔开度减小甚至关闭; ; 淹水淹水-叶片黄化,枯干;根系褐变

8、,腐烂叶片黄化,枯干;根系褐变,腐烂 高温高温-叶片变褐,出现死斑,树皮开裂叶片变褐,出现死斑,树皮开裂 病原菌侵染病原菌侵染-叶片出现病斑叶片出现病斑2. 2. 渗透调节物质渗透调节物质-两大类两大类1 1)外界进入细胞的外界进入细胞的无机离子无机离子: K K+ +,NaNa+ +,Ca ,Ca 2+2+,Mg Mg 2+2+ ,Cl ,Cl - - ,SO ,SO4 4 2-2- ,NO ,NO3 3- -等等 (主动吸收(主动吸收累积在液泡)累积在液泡)2 2)细胞内合成的有机物细胞内合成的有机物: a. a. 脯氨酸脯氨酸 (proline(proline) ) : 最有效渗透调节物

9、质之一最有效渗透调节物质之一 , , 多种逆境下多种逆境下 , , 植物体内都植物体内都积累脯氨酸积累脯氨酸( 尤其干旱,比原始含量增加几十尤其干旱,比原始含量增加几十 几百倍几百倍) 作为渗调物作为渗调物保持膜结构完整性保持膜结构完整性合成加强合成加强内部脯氨酸氧化受到抑制内部脯氨酸氧化受到抑制蛋白质合成减弱,抑制脯氨酸掺入蛋白质合成过程蛋白质合成减弱,抑制脯氨酸掺入蛋白质合成过程 b. b. 甜菜碱甜菜碱 (betaines(betaines) ) 在抗逆性中也有渗透调节作用在抗逆性中也有渗透调节作用 ( (季铵化合物季铵化合物N-N-甲基代氨基酸,甲基代氨基酸,R R4 4 N.X )N

10、.X )。 水分亏缺或水分亏缺或NaCINaCI胁迫胁迫-积累甜菜碱积累甜菜碱( (小麦、大麦、黑麦小麦、大麦、黑麦) ) c. c.可溶性糖可溶性糖 积累大量蔗糖,葡萄糖,果糖,半乳糖等积累大量蔗糖,葡萄糖,果糖,半乳糖等 分子量小分子量小,易溶解易溶解; 有机调节物在生理有机调节物在生理pHpH范围范围不带静电荷不带静电荷; 能被细胞能被细胞膜保持住膜保持住; 能使能使酶构象稳定酶构象稳定; 生成迅速生成迅速 (1)可能可能使生物膜稳定使生物膜稳定 。 (2) 减少自由基对膜的破坏减少自由基对膜的破坏 . (3) 改变体内代谢改变体内代谢. 外施外施ABA , 可使植物体增加脯氨酸,可溶性

11、糖和可溶性可使植物体增加脯氨酸,可溶性糖和可溶性蛋白质等的含量蛋白质等的含量 。 (4)减少水分丧失 提高抗逆性原因提高抗逆性原因 , 可归为可归为 3 方面方面干旱或盐干旱或盐处理处理-提高水稻幼苗的抗冷性提高水稻幼苗的抗冷性低温低温处理处理-提高水稻幼苗的抗旱性提高水稻幼苗的抗旱性 交叉适应作用物质交叉适应作用物质-脱落酸脱落酸脱落酸在交叉适应脱落酸在交叉适应(cross adaptation)中的作用中的作用沙枣五、提高作物抗性的生理措施五、提高作物抗性的生理措施 选育高抗品种是提高作物抗性的基本措施。选育高抗品种是提高作物抗性的基本措施。 1 1、种子锻炼、种子锻炼 播种前对种子进行相

12、应的逆境处理。播种前对种子进行相应的逆境处理。 2 2、巧施肥水、巧施肥水 控制土壤水分,少施控制土壤水分,少施N N肥,多施肥,多施P P、K K肥。肥。 3 3、施用生长抑制物质、施用生长抑制物质 如如CCCCCC、PPPP333 333 、TIBATIBA、JAJA等等活性氧与环境胁迫保护酶(SOD POD CAT GPX GS PPO )(1)形态的改变形态的改变,如叶的厚薄、大小、卷曲、角质化、蜡质化、气孔的变化等(2)生理活动变化生理活动变化,如光合,呼吸作用变化;水分生理(含水量下降,束缚水/自由水比值升高);原生质凝胶化等(3)渗透调节渗透调节(渗透调节物质增多,如无机离子、脯

13、氨酸、甜菜碱、可溶性的小分子化合物糖、氨基酸等),使植物在逆境下,能够保持水分平衡(4)植物激素植物激素变化,ABA,Eth增加;CTK,IAA,GA降低(5)交叉适应交叉适应,(ABA)(6)逆境蛋白逆境蛋白的产生,如热激蛋白,冷响应蛋白等的产生(7)活性氧清除,即植物逆境保护酶植物逆境保护酶活性和含量提高(8)抗逆锻炼抗逆锻炼小结小结第二节第二节 植物的抗寒性植物的抗寒性低温对植低温对植物危害物危害冻害冻害(freezing injury): 冰点冰点以下以下的低温使植物体内结冰的低温使植物体内结冰冷害冷害(chilling injury):冰点:冰点以上以上低温对植物造成的伤害低温对植物

14、造成的伤害抗寒性抗寒性:植物对低温的适应与抵抗能力。植物对低温的适应与抵抗能力。一、冻害与植物的抗冻性一、冻害与植物的抗冻性(一)冻害(一)冻害 植物发生结冰的温度并不一定在植物发生结冰的温度并不一定在0。有时温度降低到。有时温度降低到0以下仍然不结冰,这种现象称为以下仍然不结冰,这种现象称为过冷现象过冷现象。但温度降低到一。但温度降低到一定程度一定结冰,这一点称为定程度一定结冰,这一点称为过冷点过冷点。 冰点高低与细胞液浓度有关,因此可以用测定冰点的方冰点高低与细胞液浓度有关,因此可以用测定冰点的方法来测定细胞液的渗透势。法来测定细胞液的渗透势。(1)细胞间结冰及其伤害)细胞间结冰及其伤害

15、冻害一般是由于结冰引起的。由于温度降低的程度与速度不同,冻害一般是由于结冰引起的。由于温度降低的程度与速度不同,结冰的类型不同,造成伤害的方式也不同。结冰的类型不同,造成伤害的方式也不同。(二)结冰伤害的类型及其原因(二)结冰伤害的类型及其原因1.结冰伤害结冰伤害结冰类型结冰类型细胞间结冰细胞间结冰白菜,葱白菜,葱细胞内结冰细胞内结冰温度缓慢下降时,细胞温度缓慢下降时,细胞间隙中的水分结成冰,间隙中的水分结成冰,即所谓胞间结冰。即所谓胞间结冰。细胞细胞间结间结冰伤冰伤害的害的主要主要原因原因原生质发生过渡脱水,造成蛋白原生质发生过渡脱水,造成蛋白质变性和原生质不可逆的凝胶化;质变性和原生质不可

16、逆的凝胶化;冰晶体过大时对原生质造成机械压冰晶体过大时对原生质造成机械压力,细胞变形;力,细胞变形;当温度回升时,冰晶体迅速融化,细当温度回升时,冰晶体迅速融化,细胞壁易恢复原状,而原生质却来不及胞壁易恢复原状,而原生质却来不及吸水膨胀,原生质有可能被撕破。吸水膨胀,原生质有可能被撕破。(2)细胞内结冰伤害)细胞内结冰伤害胞内结冰伤害的胞内结冰伤害的主要原因主要原因-机械损伤机械损伤(往往是致命往往是致命) 当温度骤然下降时,除细胞间隙结冰以外,细胞当温度骤然下降时,除细胞间隙结冰以外,细胞内水分也结冰,一般是原生质内先结冰,紧接着液胞内水分也结冰,一般是原生质内先结冰,紧接着液胞内结冰,这就

17、是内结冰,这就是胞内结冰胞内结冰。1.1.硫氢基假说硫氢基假说(Levitt,1962Levitt,1962)要点:要点:结冰对细胞伤害主要是结冰对细胞伤害主要是破坏蛋白质空间结构。破坏蛋白质空间结构。冰冻时冰冻时,原生质逐渐脱水,蛋白质分子相互靠近,相邻肽链,原生质逐渐脱水,蛋白质分子相互靠近,相邻肽链外部的外部的-SH-SH彼此接触,两个彼此接触,两个-SH-SH经氧化而形成经氧化而形成-S-S-S-S-键键;或者一;或者一个分子外部的个分子外部的-SH-SH基与另一个分子内部的基与另一个分子内部的-SH-SH形成形成-S-S-S-S-键,于键,于是是蛋白质凝聚蛋白质凝聚。当当解冻解冻吸水

18、时,肽链松散,吸水时,肽链松散,由于由于-S-S-S-S-键属键属共价键共价键,比,比较较稳定稳定,蛋白质空间结构被,蛋白质空间结构被破坏,导致蛋白质变性破坏,导致蛋白质变性失活失活。通过化学方法,如使用硫通过化学方法,如使用硫醇可以保护醇可以保护-SH-SH不被氧化,不被氧化,起到抗冻剂的作用。起到抗冻剂的作用。(二)结冰伤害机理(二)结冰伤害机理2膜伤害学说膜伤害学说膜对结冰最敏感。膜对结冰最敏感。低温对膜低温对膜的伤害的伤害膜脂相变,酶失活;膜脂相变,酶失活;透性加大,电解质外渗。透性加大,电解质外渗。主要破坏膜脂与膜蛋白。主要破坏膜脂与膜蛋白。(三)植物对冷冻的适应(三)植物对冷冻的适

19、应1抗冻锻炼抗冻锻炼 在冬季来临之前,随着气温的降低与日照在冬季来临之前,随着气温的降低与日照长度的变短,植物体内发生一系列适应冷冻长度的变短,植物体内发生一系列适应冷冻的生理生化变化,以提高抗冻能力,这一过的生理生化变化,以提高抗冻能力,这一过程称为程称为抗冻锻炼抗冻锻炼。3.3.机械伤害机械伤害 4.4.活性氧伤害活性氧伤害2 2植物在适应冷冻过程中的生理生化变化植物在适应冷冻过程中的生理生化变化 抗冻锻炼是植物提高抗冻性的主要途径。其中发生了许抗冻锻炼是植物提高抗冻性的主要途径。其中发生了许多适应低温的生理生化变化。多适应低温的生理生化变化。(1 1)含水量下降:自由水)含水量下降:自由

20、水 ,束缚水相对增多;,束缚水相对增多;(2 2)呼吸减弱:消耗糖分减少,有利于糖的积累;)呼吸减弱:消耗糖分减少,有利于糖的积累; (3 3)保护性物质增多:如糖、脯氨酸、甜菜碱积累。)保护性物质增多:如糖、脯氨酸、甜菜碱积累。 一方面降低冰点,另一方面保护大分子的结构与功能;一方面降低冰点,另一方面保护大分子的结构与功能;(4 4)内源激素变化:)内源激素变化:ABA ABA ,GAGA、IAAIAA 在形态上也发生相应的变化,如形成种子、休眠芽、地下根在形态上也发生相应的变化,如形成种子、休眠芽、地下根茎等,进入休眠状态。茎等,进入休眠状态。3 3外界条件对植物适应冷冻的影响外界条件对植

21、物适应冷冻的影响(1 1)温度)温度(2 2)日照长度)日照长度(3 3)水分)水分(4 4)矿质营养)矿质营养进入秋季,温度降低进入秋季,温度降低-抗寒性增强;抗寒性增强;春季温度升高时,抗寒性降低春季温度升高时,抗寒性降低-影响休眠影响休眠-抗寒性抗寒性短日照短日照-促进休眠促进休眠-抗寒性增强;抗寒性增强;长日照长日照-阻止休眠阻止休眠-抗寒性降低抗寒性降低细胞吸水过多,不利于抗寒性增强细胞吸水过多,不利于抗寒性增强充足,生长健壮,利于越冬,抗寒性增强;充足,生长健壮,利于越冬,抗寒性增强;不宜偏施氮肥,造成徒长,抗寒性降低不宜偏施氮肥,造成徒长,抗寒性降低二、冷害与冷害的机理二、冷害与

22、冷害的机理冷害虽然没有结冰现象,但会引起喜温植物的生理障碍。冷害虽然没有结冰现象,但会引起喜温植物的生理障碍。三三种种类类型型直接伤害直接伤害间接伤害间接伤害次生伤害次生伤害短时间短时间内发生的伤害。内发生的伤害。主要特征:主要特征:质膜透性增大质膜透性增大,导致细胞内,导致细胞内含物向外渗漏含物向外渗漏-出现伤斑。出现伤斑。缓慢降温引起的,低温胁迫可持续几天乃缓慢降温引起的,低温胁迫可持续几天乃至几周。至几周。主要特征:主要特征:代谢失调代谢失调组织柔软,萎蔫组织柔软,萎蔫。某器官因低温胁迫而导致其生理功能减某器官因低温胁迫而导致其生理功能减弱或丧失而引起的伤害。弱或丧失而引起的伤害。如根系

23、吸水变慢。如根系吸水变慢。(一)冷害引起的生理生化变化(一)冷害引起的生理生化变化2 2水分平衡失调水分平衡失调3 3原生质流动受阻原生质流动受阻4 4光合速率减弱光合速率减弱5 5呼吸代谢失调呼吸代谢失调6.6.有机物质分解占优势有机物质分解占优势蒸腾大于吸水蒸腾大于吸水能量供应减少,原生质粘性增加能量供应减少,原生质粘性增加叶绿素分解大于合成;暗反应受影响叶绿素分解大于合成;暗反应受影响大起大落。先期升高保护,然后降低大起大落。先期升高保护,然后降低(升高放热保护,时间长后,原生质停止(升高放热保护,时间长后,原生质停止流动,无氧呼吸)流动,无氧呼吸)1 1膜透性加大膜透性加大(二)冷害机

24、理二)冷害机理1 1膜透性增加引起代谢紊乱膜透性增加引起代谢紊乱2 2膜相变引起膜结合酶失活膜相变引起膜结合酶失活在低温下,质膜收缩出现裂缝,在低温下,质膜收缩出现裂缝,造成膜破坏,造成膜破坏,透性增加透性增加,细胞内,细胞内溶质渗漏。如时间过长还可引起溶质渗漏。如时间过长还可引起酶促反应平衡失调,代谢紊乱。酶促反应平衡失调,代谢紊乱。 构成膜的类脂由构成膜的类脂由液相转变为液相转变为固相固相,流动镶嵌模型破坏,类脂,流动镶嵌模型破坏,类脂固化而引起膜结合酶解离或者使固化而引起膜结合酶解离或者使酶亚基分解,因而失活。酶亚基分解,因而失活。膜相变温度随膜相变温度随不饱和脂肪酸含量不饱和脂肪酸含量

25、增加而降低增加而降低抗冷性指标抗冷性指标(三)提高植物抗冷性的途径(三)提高植物抗冷性的途径1 1抗冷锻炼抗冷锻炼将植物在低温条件下经过一定时间的适应,提高将植物在低温条件下经过一定时间的适应,提高其抗冷能力的过程。其抗冷能力的过程。经过锻炼的植物,其膜脂的不饱和脂肪酸含量增经过锻炼的植物,其膜脂的不饱和脂肪酸含量增加;相变温度降低;膜透性稳定。加;相变温度降低;膜透性稳定。2 2化学诱导化学诱导化学药物可诱导植物抗冷性提高化学药物可诱导植物抗冷性提高CTK,ABACTK,ABA等。等。3 3合理的肥料配比合理的肥料配比4.栽培技术栽培技术-如塑料薄膜覆盖如塑料薄膜覆盖使植物生长健壮。使植物生

26、长健壮。第第三三节节 植物的抗旱性植物的抗旱性旱害及其类型旱害及其类型 旱害旱害(drought injury)干旱类型干旱类型大气干旱:空气相对湿度过低;大气干旱:空气相对湿度过低;土壤干旱:土壤中缺少可利用水。土壤干旱:土壤中缺少可利用水。植物对干旱的适应与抵抗能力称为植物对干旱的适应与抵抗能力称为抗旱性抗旱性。土壤水分缺乏或者大气相对湿度过低,土壤水分缺乏或者大气相对湿度过低,植物的耗水大于吸水,造成植物组织脱植物的耗水大于吸水,造成植物组织脱水,对植物造成的伤害。水,对植物造成的伤害。生理生理干旱:土壤干旱:土壤水分不水分不缺少缺少,因土壤低温,因土壤低温,土壤溶液浓度过高或积累有毒物

27、质,而难以土壤溶液浓度过高或积累有毒物质,而难以吸收吸收。伤害:伤害:脱水和高温伤害脱水和高温伤害一、干旱对植物的伤害及其原因一、干旱对植物的伤害及其原因(一)植物各部位间水分重新分布(一)植物各部位间水分重新分布 幼叶向老叶夺水,加速衰老;幼叶向老叶夺水,加速衰老; 成熟部位从胚胎夺水。成熟部位从胚胎夺水。(二)影响植物各种生理过程(二)影响植物各种生理过程 蒸腾减弱,气孔关闭,光合下蒸腾减弱,气孔关闭,光合下降,严重时叶绿体解体。呼吸作用降,严重时叶绿体解体。呼吸作用的氧化磷酸化解偶联。吸水过程及的氧化磷酸化解偶联。吸水过程及物质运输受阻。生长抑制。物质运输受阻。生长抑制。(三)破坏正常代

28、谢过程(三)破坏正常代谢过程抑制合成代谢,加强分解代谢。抑制合成代谢,加强分解代谢。促进生长发育植物激素减少,抑促进生长发育植物激素减少,抑制生长发育激素则增加。制生长发育激素则增加。发生代谢紊乱。发生代谢紊乱。骆驼蓬骆驼蓬(四)干旱的直观影响(四)干旱的直观影响 叶片,叶片,幼茎萎蔫幼茎萎蔫临时临时叶肉细胞叶肉细胞 失水失水永久永久原生质原生质 脱水脱水二、干旱伤害的机理二、干旱伤害的机理(一)机械损伤学说(一)机械损伤学说 细胞脱水时,细胞壁与原生质粘连在一块收缩,细胞壁细胞脱水时,细胞壁与原生质粘连在一块收缩,细胞壁韧性有限而形成许多锐利的折叠,原生质体被折叠的壁刺破。韧性有限而形成许多

29、锐利的折叠,原生质体被折叠的壁刺破。 细胞复水时,因细胞壁吸水速度快于原生质,原生质可细胞复水时,因细胞壁吸水速度快于原生质,原生质可能被撕破,导致细胞死亡。能被撕破,导致细胞死亡。(二)蛋白质变性学说(二)蛋白质变性学说(同硫氢基假说)(同硫氢基假说)(三)膜透性的改变(三)膜透性的改变 脱水时膜脂分子排列紊乱,膜上出现空隙或龟裂,透脱水时膜脂分子排列紊乱,膜上出现空隙或龟裂,透性加大,电解质外渗。性加大,电解质外渗。(四)活性氧伤害加强(四)活性氧伤害加强 干旱状态下,活性氧的产生增多,而活性氧系统的清除干旱状态下,活性氧的产生增多,而活性氧系统的清除能力减弱。过量的活性氧对膜、蛋白及核酸

30、等造成伤害。能力减弱。过量的活性氧对膜、蛋白及核酸等造成伤害。三、植物对干旱的适应方式三、植物对干旱的适应方式植植物物对对干干旱旱的的适适应应避旱性避旱性御旱性御旱性耐旱性耐旱性指植物整个生长发育过程不与干旱逆境相指植物整个生长发育过程不与干旱逆境相遇,逃避干旱的危害。如遇,逃避干旱的危害。如沙漠中的短命植沙漠中的短命植物物。指植物在细胞与环境之间形成某种屏障(指植物在细胞与环境之间形成某种屏障(逆逆境排外境排外),具有防御干旱的能力,在干旱逆),具有防御干旱的能力,在干旱逆境下各种生理生化过程仍保持正常状态。如境下各种生理生化过程仍保持正常状态。如形成强大根系、气孔关闭形成强大根系、气孔关闭

31、等。等。指在干旱逆境下植物可通过代谢反应阻止、指在干旱逆境下植物可通过代谢反应阻止、降低或者修复由水分亏缺造成的损伤,使降低或者修复由水分亏缺造成的损伤,使其保持较正常的生理状态。如其保持较正常的生理状态。如渗透调节、渗透调节、保护大分子保护大分子等。等。作物抗作物抗旱旱性的形态特征和生理特征性的形态特征和生理特征:形态特征形态特征生理特征生理特征根系发达而深扎根系发达而深扎 , 根根 / 冠比大冠比大 (更有效地利用土更有效地利用土壤水分壤水分, 特别是土壤深处水分特别是土壤深处水分 ,保持水分平衡保持水分平衡), 增加叶片表面的蜡面沉积增加叶片表面的蜡面沉积 ( 减少水分蒸腾减少水分蒸腾

32、), 叶片细胞小叶片细胞小(可减少细胞收缩产生的机械损害可减少细胞收缩产生的机械损害 ), 叶脉致密叶脉致密 , 单位面积单位面积气孔数目多气孔数目多 ( 加强蒸腾加强蒸腾 , 有有利吸水利吸水 ) 。 保持细胞较高的亲水能力,保持细胞较高的亲水能力,细胞液细胞液渗透势低渗透势低 ( 抗过度脱水抗过度脱水-生理性抗旱基础生理性抗旱基础); 各种水解各种水解酶酶活活性保持稳定,减少大分子分解,保持原生质体质性保持稳定,减少大分子分解,保持原生质体质膜不受破坏,具较高弹性与粘性,代谢维持稳定。膜不受破坏,具较高弹性与粘性,代谢维持稳定。作物抗旱性指标作物抗旱性指标:根根/ 冠比冠比(越大越大 ,

33、越抗旱越抗旱 , 否则不抗旱否则不抗旱) 保水能力或抗脱水能力保水能力或抗脱水能力 脯氨酸,甜菜碱,脱落酸含量脯氨酸,甜菜碱,脱落酸含量四、提高植物抗旱性的途径与措施四、提高植物抗旱性的途径与措施(一)抗旱锻炼(一)抗旱锻炼 给予植物以给予植物以亚致死剂量亚致死剂量的干旱条件,使植物经受一定时间的干旱条件,使植物经受一定时间的干旱磨炼,提高其抗干旱能力的过程,叫做的干旱磨炼,提高其抗干旱能力的过程,叫做抗旱锻炼抗旱锻炼。如种子萌发时进行反复干旱;如种子萌发时进行反复干旱;“蹲苗蹲苗”,搁苗,饿苗,搁苗,饿苗。(二)合理使用矿质肥料(二)合理使用矿质肥料磷肥和钾肥均能提高植物抗旱性,磷肥和钾肥均

34、能提高植物抗旱性,氮素过多对作物抗旱不利。氮素过多对作物抗旱不利。(三)化学控制和使用生长调节剂(三)化学控制和使用生长调节剂矮壮素(矮壮素(CCCCCC)等可提高作物抗旱性。)等可提高作物抗旱性。抗蒸腾剂抗蒸腾剂减少蒸腾失水。减少蒸腾失水。(四)抗旱品种的选育(四)抗旱品种的选育第第四四节节 植物的抗盐性植物的抗盐性盐害盐害(salt injury):土壤中盐分过多对植物造成的伤害土壤中盐分过多对植物造成的伤害盐碱土盐碱土盐土:含盐土:含NaCINaCI和和NaNa2 2SOSO4 4为主的土壤为主的土壤碱土:含碱土:含NaNa2 2COCO3 3和和NaHCONaHCO3 3为主的土壤为主

35、的土壤植物对盐渍的适应与抵抗能力称为植物对盐渍的适应与抵抗能力称为抗盐性抗盐性(salt resistance)(salt resistance)。根据根据植物植物对盐对盐分适分适应能应能力力盐生植物:盐生植物:肉质化,盐分累积在肉质化,盐分累积在 液泡,液泡,生长盐度生长盐度1.52.0% , 如碱蓬、海蓬子等如碱蓬、海蓬子等 淡(甜)土植物:淡(甜)土植物:决大多数农作物。决大多数农作物。 耐盐范围耐盐范围 0.2%0.8%, 梭梭梭梭一、盐分过多对植物的伤害及其原因一、盐分过多对植物的伤害及其原因(一)渗透胁迫引起生理干旱(一)渗透胁迫引起生理干旱 土壤中盐分过多使土壤溶液水势下降,导致

36、植物吸水困难,土壤中盐分过多使土壤溶液水势下降,导致植物吸水困难,甚至体内水分有外渗的危险,造成生理干旱。甚至体内水分有外渗的危险,造成生理干旱。(二)离子失调导致毒害作用(二)离子失调导致毒害作用 高浓度高浓度 NaCl NaCl 可置换细胞膜结合可置换细胞膜结合CaCa2 2+ +, , 膜结合膜结合NaNa+ +/Ca/Ca2+2+ 增加增加 , , 膜结构破坏膜结构破坏 , , 功能也改变功能也改变 , , 细胞内细胞内K K+ + 、磷和有机溶质外渗磷和有机溶质外渗。(四四)胁迫效应破坏正常代谢)胁迫效应破坏正常代谢 光合下降,叶绿体解体;蛋白质合成受抑制,但分解加强,光合下降,叶绿

37、体解体;蛋白质合成受抑制,但分解加强,产生有毒产物,对细胞产生毒害。产生有毒产物,对细胞产生毒害。 植物由于过多吸收某种盐类而排斥对另一些矿质盐的吸收,植物由于过多吸收某种盐类而排斥对另一些矿质盐的吸收,导致营养缺乏或产生毒害作用。导致营养缺乏或产生毒害作用。(三三)膜透性改变膜透性改变二、植物对盐渍的适应机理二、植物对盐渍的适应机理分分避盐避盐与与耐盐耐盐(一)避盐的机理(一)避盐的机理 植物通过某种方式将细胞内盐分控制在伤植物通过某种方式将细胞内盐分控制在伤害阈值之下,以避免盐分过多对细胞伤害。害阈值之下,以避免盐分过多对细胞伤害。包括包括泌盐泌盐、稀盐稀盐和和拒盐拒盐三种方式三种方式。1

38、 1泌盐泌盐2 2稀盐稀盐3 3拒盐拒盐 植物根细胞对某些盐离子植物根细胞对某些盐离子透性低透性低,降低地上部盐分浓度降低地上部盐分浓度-芦苇芦苇。植物通过吸收大量水分和加速生长,植物通过吸收大量水分和加速生长,稀释稀释细细胞内盐分浓度胞内盐分浓度红树红树。通过通过盐腺排泄盐腺排泄到茎叶表面,再被冲刷掉到茎叶表面,再被冲刷掉。如柽柳、匙叶草等如柽柳、匙叶草等锁阳 植物的泌盐腺现象 五蕊柽柳(A)叶泌盐现象和滨藜(B)叶面泌盐腺体柽柳(二)耐盐机理(二)耐盐机理指通过生理的或代谢的适应,指通过生理的或代谢的适应,忍受忍受已进入细胞的盐分。已进入细胞的盐分。1 1通过渗透调节以适应盐分过多而产生的

39、水分胁迫通过渗透调节以适应盐分过多而产生的水分胁迫2 2能消除盐分对酶或代谢产生的毒害作用能消除盐分对酶或代谢产生的毒害作用高盐条件下保持一些酶活性稳定。高盐条件下保持一些酶活性稳定。3 3通过代谢产物与盐类结合减少盐离子对原生质的破坏作用通过代谢产物与盐类结合减少盐离子对原生质的破坏作用如细胞中的清蛋白如细胞中的清蛋白提高亲水胶体对盐类凝固作用的抵抗力。提高亲水胶体对盐类凝固作用的抵抗力。4 4. .碳代谢途径的碳代谢途径的改变改变逆境条件逆境条件: C: C3 3 C C4 4 或或CAMCAM C C4 4 盐胁迫盐胁迫-诱导诱导PEPPEP羧化酶羧化酶产生产生(C(C3 3转为转为CA

40、MCAM途径的重要生理生化标志,盐胁迫引起气孔关闭途径的重要生理生化标志,盐胁迫引起气孔关闭后植物得以维持碳同化继续运行的适应性表现后植物得以维持碳同化继续运行的适应性表现) )。如如 豆瓣绿属豆瓣绿属 ( (PeperomiaPeperomia) ) 植物、植物、 马齿苋科植物马齿苋科植物 ( (ProtulacariaProtulacaria afraafra) ) 番杏科植物番杏科植物 冰叶日中花冰叶日中花 ( (MesembryanthemumMesembryanthemum crystalliumcrystallium) )l一些肉质植物(盐渍或水分胁迫一些肉质植物(盐渍或水分胁迫)

41、:):C C3 3 CAM CAM 型型l CAM CAM植物植物: : 夜间气孔开放夜间气孔开放,PEP,PEP羧化酶固羧化酶固定定COCO2 2 形成草酸形成草酸, ,还原为苹果酸还原为苹果酸贮于贮于液泡液泡。 白天苹果酸由液泡释放至胞白天苹果酸由液泡释放至胞质中质中, ,脱脱羧形成丙酮酸和羧形成丙酮酸和 CO CO2 2, , COCO2 2被被RuBPRuBP羧化酶羧化酶/ /加氧酶重新固加氧酶重新固定定 , , 进入进入还原戊糖磷酸途径还原戊糖磷酸途径新疆枸杞盐盐胁迫胁迫机理机理 1. 1. 生理干旱学说生理干旱学说 土壤中盐分过多使土壤溶液水势下降,导致植物吸水困难,甚土壤中盐分过

42、多使土壤溶液水势下降,导致植物吸水困难,甚至体内水分有外渗的危险,造成生理干旱至体内水分有外渗的危险,造成生理干旱 2. 2. 质膜伤害学说质膜伤害学说 离子胁迫致使植物细胞质膜损伤,胞内大量离子和有机物质外离子胁迫致使植物细胞质膜损伤,胞内大量离子和有机物质外渗,外界有毒离子进入,导致细胞内一系列生理生化反应受到干渗,外界有毒离子进入,导致细胞内一系列生理生化反应受到干扰。扰。 3. 3. 代谢影响学说代谢影响学说 胁迫效应破坏正常代谢。光合作用下降,叶绿体解体;蛋白质胁迫效应破坏正常代谢。光合作用下降,叶绿体解体;蛋白质合成受抑制,但分解加强,产生有毒的产物,对细胞产生毒害合成受抑制,但分

43、解加强,产生有毒的产物,对细胞产生毒害三、提高植物抗盐性的途径三、提高植物抗盐性的途径(一)抗盐锻炼(一)抗盐锻炼 将植物种子按盐分梯度进行一定时间的处理,提高抗盐能力将植物种子按盐分梯度进行一定时间的处理,提高抗盐能力1) 逐渐提高盐浓度的浸种法逐渐提高盐浓度的浸种法 1940(苏苏)植物生理学家植物生理学家: 播种前,用播种前,用0.30.4%NaCl 或或CaCl2浸种,显著提高抗盐性浸种,显著提高抗盐性 (棉花,玉米高粱有效)(棉花,玉米高粱有效) 2) 种子驯化法种子驯化法 将种子播到逐渐变化的环境中将种子播到逐渐变化的环境中 进行驯化(由进行驯化(由低盐到高盐低盐到高盐,连续,连续

44、 几代培养几代培养,使其遗传特性改变,使其遗传特性改变, 适应新的环境条件)适应新的环境条件) 马兰3) 矿质元素处理种子矿质元素处理种子 一些微量元素可一些微量元素可增加植物体内含糖量增加植物体内含糖量,提高渗透势提高渗透势;提高细胞;提高细胞原生质原生质胶体的稳定性和水合能力胶体的稳定性和水合能力。 盐碱土中生长的植物,降低对微量元素盐碱土中生长的植物,降低对微量元素Fe,Mn,P,Ca的吸收,的吸收,造成造成缺素症缺素症,降低抗盐能力。,降低抗盐能力。 (1) 利用利用Ca盐处理种子盐处理种子 Ca的作用的作用: 补充体内钙缺乏,促进生长;补充体内钙缺乏,促进生长; 阻止根系对阻止根系对

45、Na+ 吸收,促进对吸收,促进对K+的吸收,避免盐离子毒害;的吸收,避免盐离子毒害; 对被对被Na+分散了的团聚结构的土壤有很好的絮凝作用分散了的团聚结构的土壤有很好的絮凝作用 播种前,播种前,510mMCaCl2浸玉米种浸玉米种46h,晾干后播种(降低质,晾干后播种(降低质膜透性,叶片膜透性,叶片Na+含量,增大植株干重)含量,增大植株干重) (2) 利用利用Mn盐处理种子盐处理种子 MnSO4 (苏,(苏,1956) :提高小麦抗盐能力提高小麦抗盐能力 (二)植物生长物质处理(二)植物生长物质处理促进植物迅速生长,稀释盐分。促进植物迅速生长,稀释盐分。(三)(三)施肥施肥盐碱土影响植物矿质

46、元素吸收:盐碱土影响植物矿质元素吸收: 常表现为常表现为缺磷缺磷,降低硝酸盐还原降低硝酸盐还原和和蛋白质合成蛋白质合成,产生盐害,产生盐害1 1)施磷肥施磷肥 作用多方面:提高细胞结构成分的水化度,细胞质保持胶体作用多方面:提高细胞结构成分的水化度,细胞质保持胶体-束缚水束缚水的能力和原生质的粘性和弹性,降低蒸腾,增加根系发育速度和强度。的能力和原生质的粘性和弹性,降低蒸腾,增加根系发育速度和强度。 基肥基肥(秋季深翻,过磷酸钙(秋季深翻,过磷酸钙30403040斤斤/ /亩)亩); ; 追肥追肥(0.1%0.1%磷酸二氢钾喷叶片磷酸二氢钾喷叶片3535次次) 2 2)施钙肥施钙肥 13mM

47、CaSO13mM CaSO4 4加入加入50mM NaCl50mM NaCl营养液中,营养液中, NaClNaCl 抑制作用完全消失。抑制作用完全消失。 机理机理:CaCa作用于根细胞质膜,作用于根细胞质膜, 增大其拒增大其拒NaNa+ +能力能力,避免其毒害,避免其毒害, 提高抗盐能力提高抗盐能力(高肥力下,抗盐能力更大)(高肥力下,抗盐能力更大)黑果枸杞(四四)选育抗盐品种)选育抗盐品种 生理指标及其测定生理指标及其测定 1) 细胞质膜透性(细胞质膜透性(Plasma membrane permeability) 透性小,外渗物质少,抗盐性大;反之,则小。透性小,外渗物质少,抗盐性大;反之

48、,则小。 电导率法测定电导率法测定-细胞外渗物质电导率细胞外渗物质电导率; 火焰光度计测定火焰光度计测定K+含量含量 处理样品外渗液电导率处理样品外渗液电导率 电解质外渗率(电解质外渗率(%)= 100 对照样品杀死后外渗液电导率对照样品杀死后外渗液电导率 处理样品外渗液处理样品外渗液K+含量含量 K+外渗率(外渗率(%)= 100 对照样品杀死后外渗液对照样品杀死后外渗液K+含量含量 2) 植物体内渗透剂含量植物体内渗透剂含量 无机离子:无机离子: 有机化合物:脯氨酸,甜菜碱,甘油,草酸,可溶性碳水化合物有机化合物:脯氨酸,甜菜碱,甘油,草酸,可溶性碳水化合物四四 植物抗盐性的测定植物抗盐性

49、的测定3) 3) 叶绿素含量叶绿素含量 盐胁迫盐胁迫-叶绿素与叶绿体蛋白间叶绿素与叶绿体蛋白间结合松弛结合松弛, 松弛后叶绿素和不松弛时的松弛后叶绿素和不松弛时的溶解性不同溶解性不同; 松弛叶绿素松弛叶绿素-60%60%乙醇提取乙醇提取,不松弛叶绿素,不松弛叶绿素-96%96%乙醇提取乙醇提取 松弛叶绿素松弛叶绿素/ /不松弛叶绿素比值大,抗盐弱;反之,则强不松弛叶绿素比值大,抗盐弱;反之,则强4 )超氧物岐化酶(超氧物岐化酶(superoxide dismustase-SOD) 5) 过氧化产物丙二醛(过氧化产物丙二醛(Malon dialdehyde-MDA)6) 植物组织的肉质性植物组织的肉质性 肉质化肉质化-抗盐性大小(抗盐性大小(正相关正相关): 肉质化程度愈高,避盐能力愈强;反之,则弱。肉质化程度愈高,避盐能力愈强;反之,则弱。 肉质化程度肉质化程度测定方法测定方法: 叶厚度叶厚度; 鲜重和干重比值鲜重和干重比值-大(高)大(高)

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 教育专区 > 教案示例

本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知得利文库网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

工信部备案号:黑ICP备15003705号-8 |  经营许可证:黑B2-20190332号 |   黑公网安备:91230400333293403D

© 2020-2023 www.deliwenku.com 得利文库. All Rights Reserved 黑龙江转换宝科技有限公司 

黑龙江省互联网违法和不良信息举报
举报电话:0468-3380021 邮箱:hgswwxb@163.com