提升植物抗旱性
实用标准文案
精彩文档 提高植物抗旱性的有效途径
【摘要】:干旱、盐碱和低温(冷害)是强烈限制作物产量的3大非生物因素,其中干旱造成的损失最大,其损失量超过其他逆境造成损失的总和。干旱对植物生长和繁殖、农业生产和社会生活有着极其重要的影响,其对世界作物产量的影响,在诸多自然逆境中占首位,其危害程度相当于其他自然灾害之和。因此,干旱是制约植物生长发育的主要逆境因素,研究植物的抗旱性对农业生产实践及稳定荒漠生态具有极其重要的作用。另外,抗干旱植物对抵御风沙等自然灾害、稳定干旱区环境,亦起着不容忽视的作用。
【关键词】: 植物水分 抗旱性 干旱诱导蛋白 渗透调节物质 干旱胁迫 水分胁迫
【引言】:作为生态系统的一分子,植物无时尤刻小在同环境进行着物质、信息和能量的交流。环境中与植物相关的因子多种多样,且处于动态变化之中,植物对每一个因子都有一定的耐受限度,一旦环境因子的变化超越r这一耐受限度,就形成了逆境。因此,植
物的生长过程中,逆境足不可避免的。植物在长期的进化过程中,形成了相应的保护机制:从感受环境条件的变化到调整体内代谢,直至发生有遗传性的改变,将抗性传递给后代。研究逆境对植物造成的伤害以及植物对此的反应,是认识植物与环境关系的一条重要途径,也为人类控制植物的生艮条件提供了可能性。
【正文】:
在植物生理学发展史上,植物水分与抗旱性当属最早开展的研究领域之一,一直备受关注。特别是近年来由于世界范围的干旱缺水日趋严重,加之分子生物学思想和方法的不断渗入,致使该领域的研究工作进入一个充满活力的新时期,但从旱区农业发展和改善环境的需求看,植物水分与抗旱的研究前路仍然很广阔。
一. 逆境对植物的影响
1.逆境引起的膜伤害
1.1影响膜透性及结构
细胞膜作为联系植物细胞与外界的介质,它的组成、性质与细胞所处的环境息息相关,而外界环境对植物的胁迫危害,首先在膜系中有所表现。干旱、低温、冻害等几种胁迫,无论是直接危害或是间接危害,都首先引起膜透性的改变。至于膜上酶蛋白的变化以及实用标准文案
精彩文档 脂类的组成也可随着胁迫的深化而有所改变,目前,这方面研究最深入的是低温引起膜脂相变的假说。1970年, Lyoll8和Raison提出,低温敏感植物的膜脂相变可能由于膜脂肪酸的不饱和程度较低,或饱和膜脂较多,低温下,膜脂以液晶相向凝胶相转变,造成细胞膜膜相分离,从而引起细胞生理活动的紊乱。在此之后,大最试验证明,膜脂的组分和结构与抗冷力密切相关。
1.2 发生膜脂过氧化作用
逆境对膜的伤害,还表现在膜脂过氧化上。20世纪60年代末, Fridovic提
出生物自由基伤害假说,植物在逆境条件下,细胞内产生过量自由基,这些自由基能引发膜脂过氧化作用,造成膜系统的伤害。主要反应是,活性氧促使膜脂中不饱和脂肪酸过氧化产生MDA。后者能与酶蛋自发生链式反应聚合,使膜系统变性晗。有多位研究者报道,当植物受到低温或高温等逆境的胁迫时,其细胞内自由基清除剂含量下降,而MDA含量上升;另一方面,热锻炼、冷锻练或外源激素处理提高植物的抗逆性也表现在彤汀的活性提高,膜稳定性增强。
1.3 影响离子载体功能的实现
在细胞膜上存在着一些离子载体或通道,当外界刺激作用于细胞时,除了膜结构变化影响内部代谢紊乱外,膜上的离子载体首先接受了环境变化的信号,并通过刺激一信使~反应偶联将信息传向细胞内。
1.4 代谢途径的改变
旱生植物由于长期缺水生长的适应性,发展出晚上利用苹果酸脱氢酶固定而白天再由Bp固定的途径,从而避免白天气孔开放而失水,同时也能满足生命所需的碳水化台物生产。另外,存在一种兼性植物,它们在乎时表现出植物的特征,这可以看作环境胁迫引起基因表达的改变,从而导致另一种代谢途径当用低温处理某些植物时会引起呼吸代澍途径的改变,产生更多的热量,若温度更低,处理时间更长,则耐寒种产热上升更明显。这种新的呼吸代谢途径不受氰化物抑制,但能被水杨异羟肟酸阻遏,它跳过了位点,将呼吸代谢的几乎全部化学能都转变为热量。虽然这些热量对植物的大量组织不会有很明显的效应,但在亚分子水平可与线粒体中低温引起的毒害相拮抗,保持膜的整体性。
综上所述,细胞膜在植物的逆境生理中,起着重要作用。外界环境通过影响膜的组分、结构,使膜上电解质、电离梯度以及载体的种类和作用都发生了变化,从而对细胞内部代谢也产生极大影响。反之,多种植物抗逆性的基础,也是与保护膜的完整性、实用标准文案
精彩文档 功能性分不开的。
二. 提高植物抗旱性的途径
选育抗旱品种是提高作物抗旱性的最根本的途径,此外,也可以通过以下措施来提高植物的抗旱性:
1、抗旱锻炼 在种子萌发期或幼苗期进行适度的干旱处理,使植物在生理代谢上发生相应的变化,增强对干旱的适应能力。农民在作物的栽培中,采用的“蹲苗”法提高作物的抗旱性,即在作物的苗期给予适度的缺水处理,抑制地上部生长,以锻炼其适应干旱的能力。
2、合理施肥 合理施用磷、钾肥,适当控制氮肥,可提高植物的抗旱性。磷促进有机磷化合物的合成,提高原生质的水合度,增强抗旱能力。钾能改善作物的糖类代谢,降低细胞的渗透势,促进气孔开放,有利于光合作用。
3、生长延缓剂和抗蒸腾剂的施用 近年来应用生长延缓剂提高植物的抗旱性取得了一定的效果。
4、节水、集水、发展旱作农业 旱作农业是指较少依赖灌溉的农业生产技术,其主要措施有:收集保存雨水备用;采用不同根区交替灌水;以肥调水,提高水分利用效率;采用地膜覆盖保墒;掌握作物需水规律,合理用水。
三.抗逆性研究的应用及发展
植物抗逆生理的研究在农业上的重要性是显而易见的,在这方面也早已进行了大量的工作,主要是对植物进行抗寒锻炼、热锻炼和筛选培育抗性品种等。今后应从分子生物学的角度,运用遗传工程方法,达到人为控制植物抗性的目的,增加粮食产量。
结尾
近年来,环境问题已越来越受到全世界的关注,运用抗污染植物去除空气、土壤、水体中的重金属、有机磷等污染,已成为各国环境保护工作的重要措施。利用植物处理污染,可以避免影响生态平衡或造成新的污染,并能形成新的良性循环。这正是环境保护工作的目标所在。人类的发展离不开与环境的协调,了解环境与植物的关系,能有助于我们进一步了解人类与环境的关系。
植物适应环境的生存策略
植物适应环境的生存策略
植物作为自然界中的生命形式之一,为了在不同的环境条件下生存和繁衍,演化出了各种各样的适应策略。这些生存策略使得植物能够在各种极端的环境中存活,包括高温、低温、干旱、盐碱等。本文将就此展开讨论。
一、抗旱适应策略
由于干旱是多数地区的常见情况,植物为了适应该环境条件,演化出一些抗旱适应策略。
首先,植物通过改变根系的结构和形态来增加对水的吸收能力。例如,一些草原植物拥有深而广的根系,能够更好地吸收地下水源。此外,一些沙漠植物的根系发展成为长而粗壮的主根,以更好地抓握稀缺的水源。
其次,植物可以通过减少蒸腾作用来降低水分的流失。通过减少气孔的开放程度、叶片厚度的增加以及生长期的调节等方式,植物能够有效地降低蒸腾作用,从而减少水分的丧失。
另外,一些植物还能够在极端干旱时进入休眠状态,以减少水分需求。它们会将叶子脱落或卷曲,并暂时停止生长活动,直至遇到适宜的水分条件才会恢复生长。
二、抗寒适应策略 寒冷的气候可以对植物的正常生长和发育产生负面影响,但植物也有多种策略来适应寒冷环境。
一种策略是植物通过合成抗寒蛋白来增加其耐寒性。抗寒蛋白能够保护植物内部的细胞结构,防止低温对细胞组织产生破坏。一些植物在寒冷的冬季会大量合成这些蛋白质,以增加自身的耐寒性。
此外,植物还会通过改变叶片的形态来适应寒冷环境。一些植物会减少叶片的表面积、增加叶片的厚度和毛发密度,以减少水分的流失和抵御寒冷空气对叶片的伤害。
同时,植物还会通过调节生长周期来适应寒冷环境。寒冷的气候往往会使植物的生长周期变得较短,因此一些植物会选择在特定季节生长和繁殖,以适应寒冷的气候条件。
三、抗盐适应策略
盐碱地是一类土壤中盐分含量较高的环境,对植物的生长造成严重影响。为了在盐碱地上存活,植物演化出了一些抗盐适应策略。
首先,植物通过调节根系的结构和形态来减少盐分的吸收。比如,一些耐盐植物的根系往往发展成为盐根,能够在土壤中选择性吸收盐分,将多余的盐分排出体外。
四 作物抗旱
四 作物抗旱、耐盐碱、耐渍、耐热、耐低、温抗主要病虫害的生理特性特征?
作物抗旱生理特性特征
①形态结构特征 抗旱性强的作物往往根系发达,伸入土层较深,能更有效地利用土壤具有大的根冠比 抗旱性强的作物往往根系发达,伸入土层较深,能更有效地利用土壤水分。根冠比大可作为选择抗旱品种的形态指标。
②生理生化特征 保持细胞有很高的亲水能力,防止细胞严重脱水,这是生理性抗旱的基础。最关键的是在干旱条件下,水解酶类如RNA酶、蛋白酶、脂酶等保持稳定,减少生物大分子分解,这样既可保持原生质体,尤其是质膜不受破坏,又可使细胞内有较高的粘性与弹性,通过粘性来提高细胞保水能力,同时弹性增高又可防止细胞失水时的机械损伤。原生质结构的稳定可使细胞代谢不至发生紊乱异常,使光合作用与呼吸作用在干旱下仍维持较高水平。植物保水能力或抗脱水能力是抗旱性的重要指标。
③脯氨酸、甜菜碱和脱落酸等物质积累变化也是衡量植物抗旱能力的重要特征。
作物耐盐碱耐渍的生理特征①耐渗透胁迫 通过细胞的渗透调节以适应由盐渍而产生的水分逆境。植物耐盐的主要机理是盐分在细胞内的区域化分配,盐分在液泡中积累可降低其对功能细胞器的伤害。有的植物将吸收的盐分离子积累在液泡里。植物也可通过合成可溶性糖、甜菜碱、脯氨酸等渗透物质,来降低细胞渗透势和水势,从而防止细胞脱水。
②代谢稳定 在较高盐浓度中某些植物仍能保持酶活性的稳定,维持正常的代谢。抗盐的植物表现在高盐下往往抑制某些酶的活性,而活化另一些酶,特别是水解酶活性。
③与盐结合 通过代谢产物与盐类结合,减少离子对原生质的破坏作用,如抗盐植物中广泛存在的清蛋白,它可以提高亲水胶体对盐类凝固作用的抵抗力,避免原生质受电解质影响而凝固。
④水分临界期能避开干旱 植物在水分临界期,即在花芽分化期、生殖器官形成期抗旱性弱,而在萌发与分孽期抗旱性较强,若植物生活周期中的水分临界期能避开干旱缺水期,可降低受旱害程度。
第十一章 植物的抗逆生理思考题与答案
第十一章 植物的抗逆生理思考题与答案
(一) 解释名词?
逆境(environmental stress) 对植物生存生长不利的各种环境因素的总称。逆境的种类可分为生物逆境、理化逆境等类型。
抗性(resistance) 植物对逆境的抵抗和忍耐能力。包括避逆性、御逆性和耐逆性。
逆境逃避(stress avoidance) 植物通过各种方式,设置某种屏障,从而避开或减少逆境对植物组织施加影响的抗性方式,包括避逆性和御逆性,在这种抗性方式下,植物无需在能量或代谢上对逆境产生相应反应的抵抗。
逆境忍耐(stress tolerance) 植物组织虽经受逆境对它的影响,但它可通过代谢反应阻止、降低或修复由逆境造成的损伤,使其仍保持正常的生理活动的抗性方式。
胁变(strain) 植物体受到胁迫后产生的相应变化,这种变化可表现在形态上和生理生化变化两个方面。据胁变的程度大小可分为弹性胁变和塑性胁变,前者指解除胁迫后又能复原,而后者则不能。
渗透调节(osmoregulation,osmotic adjusment) 通过提高细胞液浓度、降低渗透势表现出的调节作用。
逆境蛋白(stress proteins) 由逆境因素如高温、低温、干旱、病原菌、化学物质、缺氧、紫外线等所诱导植物体形成的新的蛋白质(酶)。
冷害(chilling injury) 冰点以上低温对植物的危害。冷害主要由低温引起生物膜的膜相变与膜透性改变,造成新陈代谢紊乱引起的。
冻害(freezing injury) 冰点以下低温对植物的危害。冻害主要由细胞间或细胞内发生结冰、生物膜和蛋白质结构被破坏引起的。
巯基(-SH)假说(sulfhydryl group hypothesis) 莱维特(Levitt)1962年提出植物细胞结冰引起蛋白质损伤的假说。他认为组织结冰脱水时,蛋白质分子逐渐相互接近,邻近蛋白质分子通过-SH氧化形成-S-S-键,蛋白质分子凝聚失去活性,当解冻再度吸水时,肽链松散,氢键断裂,但-S-S-键还保存,肽链的空间位置发生变化,破坏了蛋白质分子的空间构型,进而引起细胞的伤害和死亡。
丛枝菌根(真菌)对植物抗病性抗旱性的影响
丛枝菌根(真菌)对植物抗病性抗旱性的影响
1. 引言
1.1 植物与真菌共生的重要性
植物与真菌的共生关系在生态系统中具有重要意义。通过相互合作,植物和真菌能够互惠互利,促进生态平衡的保持。植物能够更好地生长,真菌也能从植物体内获得所需的营养物质。了解丛枝菌根对植物抗病性和抗旱性的影响,对于维持生态系统的稳定和植物健康生长具有重要意义。【2000字】
2. 正文
2.1 丛枝菌根对植物抗病性的影响
丛枝菌根是一种与植物共生的真菌,它们与植物的根系形成密切的联系,通过菌丝网络与植物根系进行物质交换。丛枝菌根对植物抗病性的影响是非常显著的。丛枝菌根菌丝网络能够增加植物根系的吸收面积,提高植物对养分的吸收能力,从而增强植物对病原菌的抵抗力。丛枝菌根能够合成一些植物生长所需的生长激素,如赤霉素和脱落酸,这些生长激素能够促进植物的生长发育,增强植物抗病能力。丛枝菌根在植物根系中还能产生一些抗菌物质,如抗生素和抗氧化物质,可以抑制病原菌的生长和扩散,帮助植物抵御病害。丛枝菌根对植物抗病性的提升是多方面的,通过促进植物根系生长、合成生长激素和抗菌物质等方式,帮助植物建立更强健的免疫系统,提高抗病能力。 2.2 丛枝菌根对植物抗旱性的影响
1. 增加植物的水分利用效率:丛枝菌根与植物根系形成共生关系后,可以通过真菌吸收的水分和矿质元素供给植物,帮助植物在干旱条件下更有效地利用水分资源。
2. 提高植物的抗氧化能力:丛枝菌根中含有丰富的抗氧化物质,可以帮助植物对抗干旱引起的氧化应激,减少细胞膜的氧化损伤,从而保护植物免受干旱的伤害。
3. 促进植物生长调节物质的合成:丛枝菌根与植物共生后,可以促进植物合成生长调节物质,如植物激素等,从而增强植物的干旱适应能力,使植物在干旱条件下更好地生长和发育。
丛枝菌根对植物抗旱性的影响主要表现在提高植物的水分利用效率、增强抗氧化能力和促进生长调节物质合成等方面,有助于提高植物对干旱的适应能力,保障植物在干旱条件下的生长健康。这也再次彰显了丛枝菌根在植物生长过程中的重要作用。
抗寒性
抗旱性
一、抗旱性
(一)旱害
陆生植物最常遭受的环境协迫是缺水,当植物耗水大于吸水时,就使组织内水分亏缺。过度水分亏缺的现象,称为干旱(drought)。旱害(drought injury)则是指土壤水分缺乏或大气相对湿度过低对植物的危害。植物抵抗旱害的能力称为抗旱性(drought resistance)。中国西北、华北地区干旱缺水是影响农林生产的重要因子,南方各省虽然雨量充沛,但由于各月分布不均,也时有干旱危害。
1.干旱类型
(1)大气干旱 是指空气过度干燥,相对湿度过低,常伴随高温和干风。这时植物蒸腾过强,根系吸水补偿不了失水,从而受到危害。中国西北、华北地区常有大气干旱发生。
(2)土壤干旱 是指土壤中没有或只有少量的有效水,这将会影响植物吸水,使其水分亏缺引起永久萎蔫。
(3)理干旱 土壤水分并不缺乏,只是因为土温过低、土壤溶液浓度过高或积累有毒物质等原因,妨碍根系吸水,造成植物体内水分平衡失调,从而使植物受到的干旱危害。
大气干旱如持续时间较长,必然导致土壤干旱,所以这两种干旱常同时发生。在自然条件下,干旱常伴随着高温,所以,干旱的伤害可能包括脱水伤害(狭义的旱害)和高温伤害(热害)。
2.旱生植物的类型 根据植物对水分的需求,把植物分为三种生态类型:需在水中完成生活史的植物叫水生植物(hydrophytes);在陆生植物中适应于不干不湿环境的植物叫中生植物(mesophytes);适应于干旱环境的植物叫旱生植物(xerophytes)。然而这三者的划分不是绝对的,因为即使是一些很典型的水生植物,遇到旱季仍可保持一定的生命活动。
旱生植物对干旱的适应和抵抗能力、方式有所不同,大体有两种类型。
(1)避旱型植物 这类植物有一系列防止水分散失的结构和代谢功能,或具有膨大的根系用来维持正常的吸水。景天科酸代谢植物如仙人掌夜间气孔开放,固定CO2,白天则气孔关闭,这样就防止了较大的蒸腾失水。一些沙漠植物具有很强的吸水器官,它们的根冠比在30~50∶1之间,一株小灌木的根系就可伸展到850m3的土壤。
园林植物抗旱性研究进展
安徽农学通报,Anhui A .Sci.Bul1.2009,15(7) 53
园林植物抗旱性研究进展
郭 慧 吕长平 郑 智 刘 飞 丁 丁
(湖南农业大学园艺园林学院,湖南长沙410128)
摘要:干旱是主要的环境胁迫因子之一,严重影响了植物的分布与生长发育,研究和探索植物的抗旱性已经成为众
多研究者关注的焦点。从干旱胁迫下植物的形态结构特征、生长状况、生理生化反应等方面综述了园林植物抗旱性
的研究进展,并在此基础上提出今后的研究重点。
关键词:干旱胁迫;抗旱性;结构特征;生长;生理;生化 中图分类号¥761.1 文献标识码A 文章编号1007—7731 f2009)07—53—03
Advances in Researh of Drought Resistance of Landscape Plants Guo Hllj et a1. (College of Horticulture.and Landscape,Hunan Ag cultural University,Hunan,Changsha 410128) Abstract:Drought is one of the major environmental factors which irdluence distribution,growth and development of plants seriously.Studying and exploring the drought resistance mechanism of plants have become the point to which a lot of re— searchers is paying attention.In this article,we summarized the research progress of drought resistance of landscape plants on anatomical characteristics,growth,physiological and biochemical reactions of plants to drought stress.Based on the newly re— search。this paper advanced the emphasis is to futher study drought resistance of landscape plants. Key words:Drousht stress;drought resistance;anatomical characteristic;growth;physiology;Biochemistry
赖氨酸在农业上的应用
赖氨酸在农业上的应用
赖氨酸在农业上的应用
增加农作物产量
• 促进生长:赖氨酸是一种重要的氨基酸,可作为农作物的生长因子,促进植物的根系生长和分枝,提高植物的光合作用能力。
• 增加光合效率:赖氨酸可以增强叶片的光合作用效率,提高作物的光能利用率,进而增加产量。
• 提高养分吸收:赖氨酸可以调节植物根系对养分的吸收能力,增强植物对土壤中营养元素的吸收和利用效率。
抗逆性增强
• 抗寒能力:赖氨酸可以提高植物的抗寒能力,增加植物对低温环境的适应性,降低冷害风险。
• 抗旱能力:赖氨酸可以提高植物的抗旱能力,促进植物根系的发育和水分吸收,减少水分蒸发,增加作物对干旱环境的适应性。
• 抗病能力:赖氨酸可以增强植物的抗病能力,调节植物免疫系统的功能,减少病原菌的入侵和病变的扩散。 改善品质特性
• 提高营养价值:赖氨酸可以增加作物中蛋白质的含量和品质,提高作物的营养价值。
• 改善口感和风味:赖氨酸可以调节植物的香气物质合成,增加作物的香味和风味特性,提高食品的口感。
• 延长保鲜期:赖氨酸可以抑制果蔬的酸腐败和褐变过程,延长果蔬的保鲜期,减少食品的损耗和浪费。
其他应用领域
• 提升花卉观赏价值:赖氨酸可以促进花卉的生长和开花,增加花卉的观赏价值。
• 改善土壤质地:赖氨酸可以改善土壤结构,增加土壤肥力和保水能力,提高土壤的农业生产效益。
以上仅是赖氨酸在农业上的一些应用示例,随着科学技术的发展,赖氨酸在农业领域中还有着更多的潜在应用,对于农作物的产量、品质和抗逆性的提升具有重要作用。
• 生物农药:赖氨酸可以作为生物农药的主要成分之一,对农作物上的害虫、病原菌等进行控制。赖氨酸具有较低的毒性和环境友好性,对非目标生物和环境影响较小,有助于减少化学农药的使用。 • 有机肥料:赖氨酸可以作为有机肥料的添加剂,在提供养分的同时,也提高了土壤的生物活性和肥力,有助于改善土壤环境,提高农作物的生长效果。
植物生长物质与植物抗旱性的关系(综述)
2014,43(1):88-92. Subtropical Plant Science
植物生长物质与植物抗旱性的关系(综述)
张 燕1,3,李 娟2,姚 青3,陈杰忠3
(1.贵州省果树工程技术研究中心,贵州 贵阳 550025;2.仲恺农业工程学院,广东 广州 510225;3.华南农业大学 园艺学院,广东 广州 510642)
摘 要:脱落酸、乙烯、多胺和细胞分裂素等是与植物抗旱性关系较为密切的几种植物激素。文章就植物在遭
受干旱胁迫时其体内激素变化及喷施植物生长调节剂对植物抗旱性的影响进行概述,为生化调控植物抗旱性提
供参考。
关键词:植物激素;植物生长调节剂;抗旱性
Doi: 10.3969/j.issn.1009-7791.2014.01.021 中图分类号:Q945.78 文献标识码:A 文章编号:1009-7791(2014)01-0088-05 Relationship between Plant Growth Substance and Plant Drought Resistance
ZHANG Yan1,3, LI Juan2, YAO Qing3, CHEN Jie-zhong3
(1.Guizhou Engineering Research Center for Fruit Crops, Guiyang 550025, Guizhou China;2.Zhongkai University of Agriculture and Engineering, Guangzhou 510225, Guangdong China;3.College of Horticulture, South China Agricultural University, Guangzhou 510642, Guangdong China)
Abstract: Abscisic acid, ethylene, polyamines and cytokinins are several plant hormones which close
土壤历史水分条件对干旱胁迫下辣椒生长及生理特性的影响
安徽农学通报2023年10期资源·环境·植保
土壤历史水分条件对干旱胁迫下辣椒生长及
生理特性的影响
仇旭孙鹏余熙佳彭秀广符方妍邢肖毅*
(邵阳学院城乡建设学院,湖南邵阳422000)
摘要干旱严重制约农业生产,提高植物抗旱性是应对干旱灾害的现实需求。土壤抗旱遗产为提高植物抗旱性提供了新的思路。本研究以辣椒为对象,分别以超过50年种植历史的旱地和稻田土壤为基质进行盆栽试验,调节土壤水分为田间持水量的70%~80%、50%~60%和20%~30%,分别记为对照(CK)、轻度干旱胁迫(LD)和重度干旱胁迫(HD)。结果表明,干旱胁迫显著影响稻田土壤中辣椒的生长,辣椒的株高、叶面积、茎干重、叶干重、总生物量、叶绿素、类胡萝卜素含量均随干旱胁迫的加剧而降低。旱地土壤中辣椒的株高、叶面积、茎干重、根干重、叶干重和总生物量在轻度干旱胁迫下较对照呈增加趋势,增幅在15%~55%,但叶绿素和类胡萝卜素含量明显下降,降幅在15%~30%;重度胁迫条件下,上述形态指标相较于轻度胁迫明显降低,叶绿素和类胡萝卜素含量则略有增加。综上,栽培于旱地土壤基质的辣椒在轻度胁迫下能够较好地生长,这可能是由于旱地土壤长期的低水分环境降低了辣椒的水分需求,即提高了植物的抗旱性,但轻度干旱胁迫对辣椒的生理特征依然具有抑制作用。关键词旱地;稻田;辣椒;抗旱遗产中图分类号S641.3文献标识码A文章编号1007-7731(2023)10-0105-06
EffectsofsoilhistoricalwatercontentontheresponsesofpeppergrowthandphysiologicalcharacteristicstodroughtstressQIUXuSUNPengYUXijiaPENGXiuguangFUFangyanXINGXiaoyi*
(DepartmentofUrbanConstruction,ShaoyangCollege,ShaoyangHunan422000)AbstractDroughtseverelyrestrictsagriculturalproduction.Improvingplantdroughtresistanceisthepracticalneeds,andsoildroughtresistancelegacyprovidesanewideatosolvethisproblem.Inthisstudy,pepperwasplantedintwotypesofsoilwhichhaduplandandpaddycultivationhistorymorethan50years,respectively.Soilmoisturewasadjustedto70%~80%,50%~60%and20%~30%offieldwatercapacity,whichwasdesignatedascontrol(CK)lightdroughtstress(LD)andheavydroughtstress(HD),respectively.Theresultsshowedthatdroughtstresssignificantlyaffectedthegrowthofpepperplantedinpaddysoils.Theplantheight,leafarea,stemdryweight,leafdryweight,totalbiomass,chlorophyllandcarotenoidcontentsstronglydecreasedastheriseofdroughtstress.However,thegrowthandphysiologicalcharacteristicsofpepperplantedinuplandsoilsshowedadifferenttrendtodroughtstress.Theplantheight,leafarea,stemdryweight,rootdryweightandtotalbiomassinLDsignificantlyincreasedby15%~55%comparedwiththatinCK,whereaschlorophyllandcarotenoidcontentsdecreasedby15%~30%.Incontrast,theabovemorphologicalindexesinHDdecreasedcomparedwiththatinLD,whilechlorophyllandcarotenoidcontentssignificantlyincreased.Inconclusion,peppercultivatedinuplandsoilsgrewwellinlightdroughtstress.Thereason
植物生理学论文多种因素与植物抗旱性的关系研究综述
高级植物营养学课程论文
姓名: 张伟汉
学号: 15720567 __________
专业: 植物营养学
班级: 15 级七班多种因素与植物抗旱性的关系研究综述
摘要:水分作用植物各个阶段的生长发育和植物各种生理代谢过程,是植物成
活与生长的重要限制因素之一。 干旱则严重影响植物的生长发育, 所以植物自身
的抗旱性至关重要。 文章从营养元素, 植物激素, 植物自身内部和外部等多种因
素与植物抗旱性的关系进行综述,以期为植物抗旱性研究工作提供参考。
关键词 :抗旱性;营养元素;植物激素
目前全球公认的焦点性环境问题之一就是水资源短缺 , 我国人均占有水资源
量(2300m3)仅为世界人量的1/4,是世界上最缺水国家之一,且大部分地区属亚 洲季风区 , 干旱灾害具有普遍性、区域性、季节性和持续性的特点,旱灾十分严 重[1]。水资源缺乏不仅会影响植物的产量和观赏性状 , 严重时还会造成植株的死
亡。提高植物的抗旱能力已经成为现代植物研究工作中急需解决的关键问题之 一。而影响植物抗旱性的原因多种多样, 本文综述了部分植物抗旱性影响因素的 研究进展,为生化调控植物的抗旱性提供参考。
1. 生长物质
1.1 乙烯利
国内学者通过叶片喷施乙烯利,研究其对玉米和甘蔗等农作物抗旱性的影 响,揭示出乙烯利作用于植物抗旱性的复杂性。 乙烯利对植物抗旱性的影响和许 多因素相关,例如,不同植物种和品种对乙烯利处理敏感程度不同。
乙烯利对植物抗旱性的影响因其处理方式的不同而不同, 目前应用乙烯利主 要有2种处理方式:乙烯利叶片喷施和乙烯利浸种处理。 综述目前已经取得的研 究成果,展望未来研究的趋势, 可以为今后乙烯利提高植物抗旱性研究提供一定 的借鉴。 [2] 此外,植物所处的生长发育阶段不同,干旱胁迫程度不同,乙烯利 的处理浓度不同,对抗旱性的影响也不同。
1.1.1 喷施乙烯利对植物抗旱性的影响
刘剑锋等[3]报道,400mg • L-1浓度的乙烯利叶片喷施处理可以提高玉米 (出
