植物生理学——植物的逆境生理ppt课件.ppt
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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
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