植物抗旱性研究进程.docx
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1、植物抗旱性研究进程摘要:干旱作为制约农林业发展的主要因素,不仅影响植物的生长代谢经过,还影响经济作物的产量及再生产,严重的干旱胁迫会导致植物死亡,因而,对植物的抗旱性研究具有非常重要的意义。根据国内外对植物干旱胁迫的研究现状,从植物形态构造、生理生化及抗旱基因方面对植物的抗旱机制进行综述,并对今后植物抗旱性的发展方向进行瞻望,旨在深化理解植物的耐旱机制,为进一步研究植物的耐旱机制及培育耐旱植物新品种提供理论基础。关键词:植物;干旱胁迫;耐旱性;生理生化;耐旱基因干旱是指植物耗水量大于吸水量时体内出现水分亏缺的现象,抗旱性则是指植物在长期的进化经过中对水分亏缺的适应和耐受能力。在当今气候变化的大
2、环境中,干旱被以为是影响植物生长的主要胁迫。植物的生长、发育和再生产都需要充足的水分;大约的陆地面积是干旱和半干旱的,而在其他大部分地区也经常发生不定期的气候干旱。干旱作为一种多维胁迫,能够引起植物从表型、生理、生化再到分子水平的一系列变化。严重的干旱可导致光合作用的终止和新陈代谢的紊乱,最终导致植物的死亡。因而对于植物的抗旱性研究显得尤为重要,探索植物的抗旱性对研究植物的耐旱机制及培育耐旱植物新品种具有重要意义。本文将从植物的抗旱形态构造、抗旱生理生化特性及抗旱基因表达个方面进行综述。植物形态构造与抗旱性植物在遭受干旱胁迫后,首先外部形态会发生一系列的变化。根系是植物吸收水分的主要器官,与植
3、物的抗旱性有密切关系,能够通过调节本身生长发育、对水分的吸收和运输进而使植物对干旱胁迫产生适应性。植物根系的水分特征能够反映植物在构造上对环境的响应,因而能够用来衡量植物的耐旱性和抗旱性。叶片是植物在进化经过中对干旱较敏感的器官,因其可塑性较大,叶片形态构造的变化必然会导致植物生理生化特性的改变,因而叶片形态性状的变化能体现植物对干旱胁迫的适应能力。在干旱胁迫下,植物叶片的形态和生理方面主要表现为减少水分的损失和提高水分利用效率。植物具有较厚的叶片和角质层以及较大的叶肉细胞外表积等特征,能够加强储水能力,降低蒸腾速率,进而提高光合效率,最终表现出较强的抗旱性。气孔是植物叶片在长期进化经过中构成
4、的,是植物与外界环境进行气体和水分交换的重要器官,它能够确保植物在光合作用中最大限度地吸收,同时控制最佳的蒸腾作用,在植物生命活动中起着关键作用。因而气孔调节也是植物抵御干旱逆境的机制之一。植物生理生化与抗旱性水分生理植物叶片相对含水量和叶片水分亏缺是反映植物叶片水分状况和水分亏缺程度的重要指标。一般以为,干旱胁迫会使耐旱植物叶片相对含水量降低,但是有的研究也发现植物叶片相对含水量在干旱胁迫下不会下降,叶片相对含水量对干旱的响应也会因植物的不同而存在差异,但是一般都具有普遍性,即叶片含水量在干旱胁迫下是逐步下降的。植物体内水分存在形式也是影响抗旱性的重要因素,自由水与束缚水的比值能够反映水分的
5、相对含量,自由水含量高,植物代谢活动强,生长速度快,但抗性较弱,而当束缚水含量高时,植物生长速度下降,抗逆性加强。王艺陶等研究发现,高粱的高抗旱品种的自由水含量和束缚水含量对干旱胁迫不敏感,在干旱胁迫下下降幅度较小,而高度敏感品种则与之相反,符合植物代谢与抗旱表现特征。干旱胁迫在抑制赤霞珠葡萄自由水含量增加的同时,也促进其向束缚水转化,这可能是由于处理后期赤霞珠葡萄本身机制衰老,导致吸水及转化效率下降,自由水含量显著下降,束缚水相对含量增加。细胞膜系统与膜脂过氧化在干旱胁迫下,植物细胞的原生质脱水,膜系统受损进而导致膜透性增大,膜透性的大小反映了膜的稳定性和植物组织受损伤的程度,质膜相对透性是
6、衡量植物抗旱性的一个可靠指标,植物细胞膜透性变化和组织受损程度能够通过测定植物组织的相对电导率来反映。唐洪辉等通过对宫粉羊蹄甲不同家系在干旱胁迫下生理指标的研究发现,宫粉羊蹄甲个家系的电导率在干旱胁迫下都有不同程度的增加,且随着干旱程度的加剧而上升,与孙铁军等的研究结果类似。在多种植物的研究中均发现,相对电导率在干旱胁迫下逐步增加。膜脂过氧化的最终产物丙二醛含量的增加,也是干旱造成植物伤害的一个重要因素,其含量高低能反映膜脂过氧化作用的强弱和受伤害程度的大小,在干旱下含量能够作为植物抗旱性的重要指标。大部分研究表明,在干旱胁迫下含量呈增加趋势,而赵阳等的研究发现,干旱胁迫使油橄榄的含量呈先上升
7、后下降的趋势,这可能是由于植物在长时间的干旱胁迫下,细胞膜透性损伤到达最大值后不再增加,而此时植物已产生较强的抗旱能力,随着干旱时间的延长,植物能够渐渐修复损伤的细胞膜,进而使含量下降,揣测这种现象能够作为植物抗旱性强的标志。光合生理光合作用是所有绿色植物中重要的生理经过,叶绿素是介入光合作用中光能吸收、传递和转化的重要光合色素,叶绿素主要包括叶绿素和叶绿素,其含量在一定程度上直接影响植物光合能力及生长状况。一般来讲,叶绿素含量在干旱胁迫下均呈降低趋势。但也有相关研究得出与之不一致的结论,王继癑等对黄秋葵的研究表明,黄秋葵叶绿素含量在轻度干旱胁迫下显著增加,在重度干旱胁迫下显著降低,讲明黄秋葵
8、对水分胁迫具有一定的适应范围,轻度干旱能够促进黄秋葵叶绿素的合成,而重度干旱则会使叶绿素合成受阻,这与张栋等的研究结果类似。光合作用是植物生长的基础,可为植物的生长发育提供能量和物质,且易受周围环境的影响,其中干旱胁迫是最为显著的一种限制因素。相关研究表明,轻度干旱胁迫下光合速率的下降是由气孔因素造成的,中度或重度胁迫下是由非气孔因素造成的,而王萍等以为,在轻度干旱胁迫下,气孔因素不会引起光合速率下降。叶绿素荧光动力学参数是快速检测干旱逆境对植物光合作用影响的理想方法,叶绿素荧光与光合作用经过密切相关,外界环境因子对光合作用的影响都可通过叶绿素荧光动力学反映出来。植物在遭受逆境时最初受损的部位
9、是叶片的光系统光反响中心。通过测定植物叶片的荧光动力学参数,能够更深化地分析环境因子对植物叶片光合作用的影响。浸透调节物质植物在干旱胁迫下通过主动积累浸透调节物质,如游离脯氨酸、可溶性糖和可溶性蛋白来提高细胞液浓度,维持细胞膨压,使原生质与外界环境浸透平衡,使细胞的各种生理经过能正常进行。其中,脯氨酸具有很强的水合能力,其疏水部分能够与蛋白质结合,而亲水部分能够结合水分子,在浸透胁迫条件下使蛋白质结合更多的水分来提高其溶解度和防止蛋白质变性脱水,脯氨酸不仅作为酶和细胞构造的保护物质,可以以调节氧化复原电位,降低细胞酸性。因而,在抗旱性研究中脯氨酸是很重要的浸透调节物质。大部分植物在遭受干旱胁迫
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