植物的逆境生理(1).ppt
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1、 第十一章第十一章 植物的逆境生理植物的逆境生理对植物生存和发育不利的各种环境因素统称为逆境(对植物生存和发育不利的各种环境因素统称为逆境(StressStress)。)。一、逆境和植物一、逆境和植物逆境的种类逆境的种类物理的,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;生物因素,如病、虫害、杂草等。生物因素,如病、虫害、杂草等。逆境生理(逆境生理(Stress physiologyStress physiology):):研究逆境对植物生命活动的影响以及植物对逆境的抗性。研究逆境对植物生命活动的影响以及植物对逆境的抗性。非生物因
2、素非生物因素温度的,如低温、高温等;温度的,如低温、高温等;水分的,如涝害、干旱等;水分的,如涝害、干旱等;第一节第一节 抗逆生理概论抗逆生理概论二、植物对逆境的适应与抵抗二、植物对逆境的适应与抵抗植物对逆境的抵抗和忍耐能力,称为抗逆性(植物对逆境的抵抗和忍耐能力,称为抗逆性(hardinesshardiness),),简称抗性。简称抗性。植物抗逆性的强弱取决于植物抗逆性的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,逐渐形成了对逆境的适应指植物在逆境下,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。与抵抗能力。这一过程称为抗逆锻炼。大豆幼苗耐热性诱导实验大豆幼苗耐热性
3、诱导实验CK40诱导后后 生生长在在45 条件下条件下未未进行高温行高温诱导 直接生直接生长在高温下在高温下避逆性避逆性 escapeescape御逆性御逆性 avoidance耐逆性耐逆性 tolerance但但这种耐性有一定的限度。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通过对生育周期的调整来避开逆植物通过对生育周期的调整来避开逆境的干扰,在相对适宜的环境中完成境的干扰,在相对适宜的环境中完成生活史。如夏季短命植物生活史。如夏季短命植物植物具有防御环境胁迫的能力,处于植物具有防御环境胁迫的能力,处于逆境时保持正常的生理状态。逆境时保持正常的生理状态。(逆
4、境逆境排外排外)如仙人掌如仙人掌植物处于不利环境时,通过代谢反应阻止、植物处于不利环境时,通过代谢反应阻止、降低或修复由逆境造成的损伤,使其保持降低或修复由逆境造成的损伤,使其保持正常的生理活动。(正常的生理活动。(逆境存在于细胞内逆境存在于细胞内)。)。如植物遇干旱时,细胞内的渗透物质会增如植物遇干旱时,细胞内的渗透物质会增加,以提高细胞抗性。加,以提高细胞抗性。二、逆境下植物的形态与生理变化二、逆境下植物的形态与生理变化(一)形态结构的变化(一)形态结构的变化 干旱会导致叶片和嫩茎萎蔫,气孔开度减少甚至关闭;淹水干旱会导致叶片和嫩茎萎蔫,气孔开度减少甚至关闭;淹水使叶片黄化、枯萎,根系褐变
5、甚至腐烂使叶片黄化、枯萎,根系褐变甚至腐烂(二)生理代谢的变化(二)生理代谢的变化 1.1.水分代谢水分代谢 各种逆境都能使吸水力和蒸腾量降低,植物组各种逆境都能使吸水力和蒸腾量降低,植物组织含水量降低并萎蔫。束缚水含量增加,抗性增强。织含水量降低并萎蔫。束缚水含量增加,抗性增强。2.2.光合作用光合作用 光合速率下降光合速率下降3.3.呼吸作用呼吸作用 3 3种类型:呼吸速率降低(冰冻、高温、盐渍)种类型:呼吸速率降低(冰冻、高温、盐渍)4.4.先升高后降低(零上低温、干旱)先升高后降低(零上低温、干旱)5.5.显著增强(病害)显著增强(病害)6.6.4.4.物质代谢物质代谢 降解代谢增强降
6、解代谢增强渗透调节(渗透调节(osmotiosmoti adjustment adjustment):指):指由于主动提高由于主动提高细胞液浓度,降低渗透势而表现出的调节作用。细胞液浓度,降低渗透势而表现出的调节作用。植物在干旱、盐渍或低温逆境下,细胞内主动植物在干旱、盐渍或低温逆境下,细胞内主动积累溶质,降低渗透势,从而降低水势,从水势积累溶质,降低渗透势,从而降低水势,从水势下降的外界介质中继续吸水,以维持正常生理功能。下降的外界介质中继续吸水,以维持正常生理功能。渗透调节在维持气孔开放、稳定光合速率以及保渗透调节在维持气孔开放、稳定光合速率以及保持细胞继续生长等方面具有重要作用。持细胞继
7、续生长等方面具有重要作用。1.1.渗透调节的概念渗透调节的概念(一)渗透调节与抗逆性(一)渗透调节与抗逆性三、植物对逆境的生理适应三、植物对逆境的生理适应Osmotic adjustment occurs when the concentrations of solutes within a plant cell increase to maintain a positive turgor pressure within the cell.The cell actively accumulated solutes and,as a result,osmotic potential drops,
8、promoting the flow of water into the cell.In cells that fail to adjust osmotically,solutes are concentrated passively but turgor is lost.2.渗透渗透调节物物质渗透调节的关键是渗透调节物质的主动积累。渗透调节的关键是渗透调节物质的主动积累。渗调物质可渗调物质可分为两大类分为两大类无机离子,如无机离子,如K K+、ClCl-、NaNa+、CaCa2+2+、MgMg2+2+、NONO3 3-等。等。有机溶质,如可溶性糖、有机溶质,如可溶性糖、脯氨酸脯氨酸、甜菜碱等
9、。、甜菜碱等。脯氨酸脯氨酸(Pro)脯氨酸是最重要和有效的有机渗透调节物质。几脯氨酸是最重要和有效的有机渗透调节物质。几乎所有的逆境都会造成植物体内脯氨酸的累积,尤其乎所有的逆境都会造成植物体内脯氨酸的累积,尤其干旱胁迫时脯氨酸累积最多。干旱胁迫时脯氨酸累积最多。脯氨酸在逆境中主要有脯氨酸在逆境中主要有2个作用:个作用:1.作为渗透调节物质,用来保持原生质与环境的渗透平作为渗透调节物质,用来保持原生质与环境的渗透平衡。衡。它可与胞内一些化合物形成聚合物,类似亲水胶它可与胞内一些化合物形成聚合物,类似亲水胶体,以防止水分散失。体,以防止水分散失。2.保持膜结构的完整性。保持膜结构的完整性。脯氨酸
10、与蛋白质相互作用能增脯氨酸与蛋白质相互作用能增加蛋白质的可溶性和减少可溶性蛋白的沉淀,增强蛋加蛋白质的可溶性和减少可溶性蛋白的沉淀,增强蛋白质的水合作用。白质的水合作用。甜菜碱甜菜碱(betain)甜菜碱是细胞质渗透物质,其中甘氨酸甜菜碱是甜菜碱是细胞质渗透物质,其中甘氨酸甜菜碱是最简单也是发现最早、研究最多的一种。最简单也是发现最早、研究最多的一种。可溶性糖可溶性糖 包括蔗糖、葡萄糖、果糖、半乳糖等。包括蔗糖、葡萄糖、果糖、半乳糖等。3.渗渗调调节物物质的共性及作用的共性及作用分子量小,溶解度高;分子量小,溶解度高;在生理在生理pHpH范围内不带电荷,能为细胞膜保持住;范围内不带电荷,能为细
11、胞膜保持住;引起酶结构变化的作用极小,能使酶构象稳定而不至降解;引起酶结构变化的作用极小,能使酶构象稳定而不至降解;生物合成迅速,并能累积到调节渗透势的水平。生物合成迅速,并能累积到调节渗透势的水平。在逆境胁迫下,脱落酸(在逆境胁迫下,脱落酸(ABAABA)和乙烯()和乙烯(ETHETH)含量增加。)含量增加。逆境条件下,变化最大的植物激素是逆境条件下,变化最大的植物激素是ABAABA。并且。并且ABAABA含量的含量的增加与植物的抗逆性呈正相关。增加与植物的抗逆性呈正相关。研究表明研究表明ABAABA主要作为一种信号物质,诱发植物体发生某些主要作为一种信号物质,诱发植物体发生某些生理生化变化
12、,提高植物对逆境的抵抗能力。如生理生化变化,提高植物对逆境的抵抗能力。如ABAABA作为一作为一种根信号,对干旱产生反应。所以种根信号,对干旱产生反应。所以ABAABA又称为又称为“胁迫激素胁迫激素”。ABAABA作为一种信号物质,可以诱导许多种逆境相关基因的表达。作为一种信号物质,可以诱导许多种逆境相关基因的表达。外施适当浓度的外施适当浓度的ABAABA可以提高植物的抗冷、抗旱和抗盐能力。可以提高植物的抗冷、抗旱和抗盐能力。(二)植物激素与抗逆性(二)植物激素与抗逆性已经证明的已经证明的ABAABA的生理作用的生理作用ABAABA可使生物膜稳定,维持其正常功能;可使生物膜稳定,维持其正常功能
13、;延缓自由基清除酶活性下降,减少自由基对膜的损伤;延缓自由基清除酶活性下降,减少自由基对膜的损伤;促进脯氨酸和可溶性糖等渗调物质的积累,增加渗调能力;促进脯氨酸和可溶性糖等渗调物质的积累,增加渗调能力;促进气孔关闭,减少蒸腾失水,维持植物体内水分平衡;促进气孔关闭,减少蒸腾失水,维持植物体内水分平衡;调节逆境蛋白基因表达,促进逆境蛋白合成,提高抗逆能力。调节逆境蛋白基因表达,促进逆境蛋白合成,提高抗逆能力。ABAABA是交叉适应的作用物质是交叉适应的作用物质2.2.乙烯与其他激素乙烯与其他激素 植物在干旱、大气污染、机械刺激等逆境下,体内乙烯成植物在干旱、大气污染、机械刺激等逆境下,体内乙烯成
14、几倍或几十倍的增加。这种在逆境下由植物体产生的乙烯称为几倍或几十倍的增加。这种在逆境下由植物体产生的乙烯称为应激应激乙烯或逆境乙烯乙烯或逆境乙烯。生物膜对逆境最敏感。逆境条件影响膜的生物膜对逆境最敏感。逆境条件影响膜的结构与化学成分(脂类与蛋白)。结构与化学成分(脂类与蛋白)。1.1.膜结构与抗逆性膜结构与抗逆性液晶态液晶态凝胶态凝胶态低温低温高温高温液态液态低温低温高温高温不饱和脂肪酸的比例高,固化温度低,抗冻性强。不饱和脂肪酸的比例高,固化温度低,抗冻性强。脂肪酸碳链越长,固化温度越高。脂肪酸碳链越长,固化温度越高。膜脂相变影响膜上膜的流动性、透性以及膜上酶的性质等。膜脂相变影响膜上膜的流
15、动性、透性以及膜上酶的性质等。(三)生物膜、活性氧与抗逆性(三)生物膜、活性氧与抗逆性 膜脂的相变温度与膜脂种类、碳链长度和不饱和程度有关。膜脂的相变温度与膜脂种类、碳链长度和不饱和程度有关。高等植物膜脂高等植物膜脂磷脂:如磷脂酰胆碱(磷脂:如磷脂酰胆碱(PCPC)糖脂:如双半乳糖二甘油酯(糖脂:如双半乳糖二甘油酯(DGPGDGPG)与单半乳糖二甘油酯(与单半乳糖二甘油酯(MGPGMGPG)膜脂中的膜脂中的PCPC含量高,抗冻性强。含量高,抗冻性强。糖脂含量低,抗盐性强。糖脂含量低,抗盐性强。膜脂成分除了影响膜的状态以外,还可能作为信号物膜脂成分除了影响膜的状态以外,还可能作为信号物质对植物的
16、抗性产生影响。质对植物的抗性产生影响。2.2.活性氧平衡与抗逆性活性氧平衡与抗逆性 活性氧活性氧(ROS):是化学性质活泼、氧化能力极):是化学性质活泼、氧化能力极强的氧代谢物及其衍生的含氧物质的总称。强的氧代谢物及其衍生的含氧物质的总称。当植物受到胁迫时,活性氧累积过多,动态平当植物受到胁迫时,活性氧累积过多,动态平衡就被打破,形成氧化胁迫。活性氧伤害细胞衡就被打破,形成氧化胁迫。活性氧伤害细胞的机理在于活性氧导致的机理在于活性氧导致膜脂过氧化作用膜脂过氧化作用。(四)膜脂过氧化作用(四)膜脂过氧化作用 膜脂过氧化作用膜脂过氧化作用是生物膜中不饱和脂肪酸在自是生物膜中不饱和脂肪酸在自由基(如
17、由基(如O O2 2,OHOH)诱发下发生的过氧化反应)诱发下发生的过氧化反应。结果产生对细胞有毒性的膜脂过氧化物。结果产生对细胞有毒性的膜脂过氧化物。膜脂过氧化过程中的中间产物膜脂过氧化过程中的中间产物自由基,自由基,进而对膜蛋白造成伤害。进而对膜蛋白造成伤害。正常条件下,植物体内自由基的产生与清除处于正常条件下,植物体内自由基的产生与清除处于动态平衡,由于细胞内自由基浓度很低,不会造动态平衡,由于细胞内自由基浓度很低,不会造成伤害作用。成伤害作用。受到逆境胁迫时,体内自由基的产生与清除之间受到逆境胁迫时,体内自由基的产生与清除之间的平衡被破坏,产生速率大于清除速率。自由基的平衡被破坏,产生
18、速率大于清除速率。自由基的浓度超过伤害的浓度超过伤害“阈值阈值”时,就导致多糖、脂质、时,就导致多糖、脂质、核酸、蛋白质等生物大分子的氧化损伤,尤其是核酸、蛋白质等生物大分子的氧化损伤,尤其是膜脂中的不饱和脂肪酸的双键部位最易受到自由膜脂中的不饱和脂肪酸的双键部位最易受到自由基的攻击,发生膜脂过氧化作用。基的攻击,发生膜脂过氧化作用。自由基清除能力较强的植物,抗自由基伤害能力自由基清除能力较强的植物,抗自由基伤害能力强,抗逆性也强。强,抗逆性也强。四、逆境蛋白与抗逆性四、逆境蛋白与抗逆性逆境蛋白:多种逆境,如高温、干旱、病原菌等诱导逆境蛋白:多种逆境,如高温、干旱、病原菌等诱导形成的新的蛋白质
19、(或酶),通称为逆境蛋白形成的新的蛋白质(或酶),通称为逆境蛋白。包括:热休克蛋白包括:热休克蛋白(HSPs)、低温诱导蛋白、病原、低温诱导蛋白、病原相关蛋白相关蛋白(PRs)、盐逆境蛋白等。、盐逆境蛋白等。六、植物的交叉适应六、植物的交叉适应交叉适应:植物经历某种逆境后,能提高对另一些逆交叉适应:植物经历某种逆境后,能提高对另一些逆境的抵抗能力,这种对不良环境之间的相互适应作用境的抵抗能力,这种对不良环境之间的相互适应作用称为交叉适应称为交叉适应。第一节第一节 植物的抗寒性植物的抗寒性低温低温对植植物的危害物的危害冻害害:冰点以下的低温使植物体内冰点以下的低温使植物体内结冰;冰;冷害:冰点以
20、上低温冷害:冰点以上低温对植物造成的植物造成的伤害。害。抗寒性:植物对低温的适应与抵抗能力。抗寒性: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 冻害一般是由于结冰引起的。由于温度降低的程度与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。速度不同,结冰的类型不同,造成伤害的方式也不同。结冰伤害的类型及其原因结冰伤害的类型及其原因1.1.结冰伤害结冰伤害结冰的类型结冰的类型胞外结冰胞外结冰胞内结冰胞内结冰(1 1)胞外结冰及其伤害)胞外结冰及其伤害温度缓慢下降时,细胞温度缓慢下降时,细胞间隙和细胞壁附
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