植物盐胁迫----非生物胁迫PPT课件

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植物的抗逆性课件

植物的抗逆性课件
使束缚水含量上升↑,自由水含量降低,自由 水/束缚水比值↓。 2) 保护物质积累 包括NADPH--打开-S-S-,ATP提供合成 反应能量,糖的↑--增加束缚水含量,提高细 胞液浓度。
3) 膜脂不饱和脂肪酸含量提高
膜脂不饱和脂肪酸↑,增加了膜流动性,降 低了相变温度,不易发生膜脂相变而受害。 膜中磷脂含量↑。
2) 含水量降低 干种子,休眠芽,束缚水含量高,自由
水含量低。
3) 饱和脂肪酸含量高。
4) 有机酸含量
CAM--非常耐热原因,含有大量有机酸。 可以减轻或防止NH3中毒。
5) 形成热激蛋白
高温诱导下新合成的一类蛋白质叫热激蛋白 (heat shock protein,简称HSPs或hsps),其功 能是对植物的蛋白、核酸甚至生物膜起保护 作用,避免受热变性并对受损的组分进行修 复。
2.1.1 冷害Chilling injure
冷害是指冰点以上(>0℃)低温对喜温植物的 危害。
玉米,水稻--10℃。 水稻开花期,籼稻23℃,粳稻20℃。 香蕉树--13℃。 橡胶树--5℃时。
2.1.1.1. 膜脂相变
即在低温的作用下,膜由液晶态(liquidcrystalline state)变为凝胶态(solid-gel state)。生产常把电导率作为品种抗寒性指标。
Heat injure:指35℃以上的高温对中生植物 的危害。
2.2.1 高温对植物的伤害及抗热性
2.2.1.1. 间接
1)饥饿 植物光合最高温度比热害的温 度要低3-12℃,而呼吸作用的最高温 度比光合要高,所以在热害时呼吸超过 光合。
2)中毒 乙醇,乙醛――诱发无氧呼吸。 NH3、胺――线粒体膜受损P/O下降, 蛋白质合成受阻分解加速。自由基-尤 其是超氧物自由基。

植物的逆境生理

植物的逆境生理
CTK含量降低,其中以ABA的变化最为显著。
❖逆境下,ABA含量增加,调节气孔开度,减少蒸腾
失水,促进初生根的生长,稳定生物膜,参与细胞 的渗透调节,诱导许多基因的表达,提高植物的抗 逆性。
❖乙烯促进衰老、引起落叶,减少蒸腾;提高酚类代谢
的酶活性或含量---减轻或克服胁迫的伤害。
❖CTK改善干旱的影响:过表达IPT的转基因植物,延缓
❖表观遗传机制包括DNA甲基化、组蛋白修饰等。胁
迫诱导的表观遗传变化在适应逆境和进化中有意义 。
❖胁迫过程中小RNA参与抑制蛋白质翻译。低温、营
养亏缺、盐胁迫等都有小RNA控制基因表达。
(七) 交叉适应
❖植物对不良的环境条件的逐步适应过程,称为锻炼
或驯化。
❖植物经历了某种逆境后,往往能提高对另一些逆境
质酶、溶菌酶等。参与系统诱导抗性。
❖5、LEA蛋白:干旱、热、低温、盐、ABA等都能
诱导LEA产生。
❖渗透胁迫时营养组织或器官累积LEA 蛋白的作用 ❖①保水 ❖②防止蛋白凝聚变性 ❖③稳定膜
❖6、水分胁迫蛋白:
❖主要是旱激蛋白,如LEA蛋白、脱水素,水通道、
离子通道、渗透调节物质合成酶、分子伴侣等
如果低温时间短,还可以逆转----当冷害时间长,膜脂发生降解时,组织就会受
害死亡。
(四) 植物的抗冷性与膜脂和脂肪酸组分有关
包括磷脂的种类、脂肪酸碳链长度和不饱和程度等, 这些因素都影响到膜脂的相变温度。
(1)不饱和脂肪酸含量与植物的抗冷性有密切关系: 如果不饱和脂肪酸含量增加,就能降低生物膜的相 变温度,从而提高抗寒能力。
将信号传递到其余部分,未受胁迫的部分会启动适 应,这个过程称为系统获得性适应。
❖适宜的外源ROS可以提高植物对逆境的抗性

盐胁迫对种子发芽的影响21页PPT

盐胁迫对种子发芽的影响21页PPT

盐胁迫对种子发芽的影响
36、“不可能”这个字(法语是一个字 ),只 在愚人 的字典 中找得 到。--拿 破仑。 37、不要生气要争气,不要看破要突 破,不 要嫉妒 要欣赏 ,不要 托延要 积极, 不要心 动要行 动。 38、勤奋,机会,乐观是成功的三要 素。(注 意:传 统观念 认为勤 奋和机 会是成 功的要 素,但 是经过 统计学 和成功 人士的 分析得 出,乐 观是成 功的第 三要素 。
39、没有不老的誓言,没有不变的承 诺,踏 上旅途 ,义无 反顾。 40、对时间的价值没有没有深切认识 的人, 决不会 坚韧勤 勉。
31、只有永远躺在泥坑里片黑暗。——普列姆昌德 33、希望是人生的乳母。——科策布 34、形成天才的决定因素应该是勤奋。——郭沫若 35、学到很多东西的诀窍,就是一下子不要学很多。——洛克

盐胁迫——精选推荐

盐胁迫——精选推荐

外界环境的胁迫作用使植物的生理特征发生改变,本文通过盐胁迫研究生菜生理指标的变化,采用盆栽实验,选用两个品种的生菜作为实验材料,对两个品种的生菜进行盐胁迫处理,分别用0.05、0.1、0.15、0.2、0.25、0.3mol/LNacl 溶液处理生菜幼苗,处理两次以后开始采样测量生菜的叶绿素、可溶性糖、SOD、CAT、蛋白质等含量,在盐胁迫条件下,两个品种的生菜叶绿素含量随着盐浓度的增加出现先升高后降低的变化趋势,叶绿素是植物进行光合作用的重要原料,叶绿素的含量减少不仅影响蔬菜的光合作用,还有蔬菜的有机物的积累,如糖类和蛋白质等。

在盐胁迫下,生菜的蛋白质含量逐渐降低,而可溶性糖的含量则是先升高后降低的变化,在低盐浓度胁迫下(0.05-0.15mol/L),意大利生菜的抗氧化酶(SOD,CAT)活性随着盐浓度的升高而增强。

但盐浓度超过一定范围之后,抗氧化酶的活性会明显的下降。

AbstractExternal environment of the stress effect cause changes in thephysiological characteristics of plants, in this article, through salt stress changes on the lettuce physiological indexes, using pot experiment, the selection of two varieties of lettuce as experiment material, to salt stress the two varieties of lettuce, respectively 0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.2 mol/LNacl solution treatment lettuce seedlings, start sampling after processing two lettuce of chlorophyll, soluble sugar, such as SOD, CAT, protein content, under salt stress conditions, two varieties of lettuce chlorophyll content increased with the increase of salt concentration appear first decreases after change trend, the chlorophyll is an important raw material of plant photosynthesis, chlorophyll content reduced not only affect the photosynthesis of vegetable, and vegetable of the accumulation of organic matter, such as sugar and protein, etc. Under salt stress, the protein content of lettuce, reduced gradually, and the soluble sugar content is higher before the change of the lower, under the stress of low salt concentration (0.05 to 0.15 mol/L), Italian lettuce antioxidant enzymes (SOD, CAT) activity enhanced with the increase of salt concentration. But after salt concentration over a certain range, the activity of antioxidant enzymes can drop obviously.Keywords: Salt stress ;Physiological indexes ;Superoxide dismutase ;catalase目录TOC \o "1-3" \h \u HYPERLINK \l _T oc17837 第一章前言1HYPERLINK \l _T oc12014 1.1研究的目的和意义1HYPERLINK \l _T oc24418 1.2植物盐胁迫的研究进展1HYPERLINK \l _T oc26592 第二章实验材料和实验设计2HYPERLINK \l _T oc31767 2.1实验材料2HYPERLINK \l _T oc13197 2.2.1 实验方案设计2HYPERLINK \l _T oc18677 2.2.2实验方法3HYPERLINK \l _T oc28385 2.2.3数据统计分析方法3HYPERLINK \l _T oc7843 第三章实验指标测量方法4HYPERLINK \l _T oc28418 3.1丙二醛含量的测量4HYPERLINK \l _T oc21089 3.2叶绿素含量测定4HYPERLINK \l _T oc4221 3.3植物体内可溶性糖含量的测定—蒽酮法4HYPERLINK \l _T oc11380 3.4植物体内可溶性蛋白质含量的测定—考马斯亮蓝G—250染色法测定6HYPERLINK \l _T oc26846 3.5超氧化物歧化酶(SOD)活性测定—氮蓝四唑(NBT)法测定7HYPERLINK \l _T oc2337 3.6过氧化氢酶(CAT)活性的测定—高锰酸钾滴定法测8HYPERLINK \l _T oc21630 3.7脯氨酸含量的测定8HYPERLINK \l _T oc10214 第四章实验结果分析10HYPERLINK \l _T oc8033 4.1盐胁迫对生菜叶绿素含量的影响10HYPERLINK \l _T oc27974 4.2盐胁迫对生菜丙二醛(MDA)含量的影响10HYPERLINK \l _T oc29727 4.3盐胁迫对生菜可溶性蛋白质的影响11HYPERLINK \l _T oc13616 4.4盐胁迫对生菜可溶性糖的影响12HYPERLINK \l _T oc29360 4.5盐胁迫对生菜脯氨酸含量的影响12HYPERLINK \l _T oc710 4.6盐胁迫对保护酶活性的影响13HYPERLINK \l _T oc22702 4.6.1 盐胁迫对生菜过氧化氢酶(CAT)活性的影响13HYPERLINK \l _T oc25767 4.6.2盐胁迫对生菜超氧化物歧化酶(SOD)的影响14HYPERLINK \l _T oc30490 第五章讨论15HYPERLINK \l _T oc15964 第六章结论16HYPERLINK \l _T oc18359 参考文献:18HYPERLINK \l _T oc15728 谢辞19第一章前言近年来土壤盐渍化问题日益突出,对农业生产带来很多困难,生菜是人们生活中重要的一种蔬菜,研究盐胁迫对生菜抗氧化酶活性的影响有着重要的意义。

高级植物生理学04盐胁迫及其它

高级植物生理学04盐胁迫及其它

盐胁迫全世界约有1/3的盐渍化土壤,我国约有250 多万公顷的各种盐渍土壤,主要分布在沿海地区或内陆新疆、甘肃等西北干旱、半干旱地区。

随着工业污染加剧、灌溉农业的发展和化肥使用不当等原因, 次生盐碱化土壤面积有不断加剧的趋势。

这些地区由于土壤中含有较多的盐类植物常受盐害而不能正常生长和存活,给农业生产造成重大损失。

植物耐盐机理和耐盐作物品种的培育已成为当前的研究热点之一。

综合治理盐渍土、提高植物的耐盐性、开发利用盐水资源已成为未来农业发展及环境治理所亟待解决的问题。

钠盐是形成盐分过多的主要盐类,NaCl和Na2SO4含量较多称为盐土,Na2CO3与NaHCO3含量过多称为碱土。

自然界这两种情况常常同时出现统称为盐碱土。

一、盐胁迫对植物的伤害机理盐害包括原初盐害和次生盐害。

原初盐害是指盐离子的直接作用,对细胞膜的伤害极大;次生盐害是指盐离子的间接作用导致渗透胁迫,从而造成水分和营养的亏缺。

1、生理干旱。

土壤盐分过多使植物根际土壤溶液渗透势降低,植物要吸收水分必须形成一个比土壤溶液更低的水势,否则植物将受到与水分胁迫相类似的危害,处于生理干旱状态。

如一般植物在土壤盐分超过0. 2 %~0.5 %时出现吸水困难,盐分高于0. 4 %时植物体内水分易外渗,生长速率显著下降,甚至导致植物死亡。

2、直接盐害。

(1)细胞内许多酶只能在很窄的离子浓度范围内才有活性,从而导致酶的变性和失活,以致于影响了植物正常的生理功能和代谢。

高浓度盐分影响原生质膜,改变其透性,盐分胁迫对植物的伤害作用,在很大程度上是通过破坏生物膜的生理功能引起的。

盐胁迫还可影响膜的组分用NaCl 和NaCO3溶液处理玉米幼苗发现膜脂中不饱和脂肪酸指数降低,饱和脂肪酸指数相对增多,这也证明了盐离子能影响膜脂成分的组成。

(2)植物吸收某种盐类过多而排斥了对另一些营养元素的吸收,导致不平衡吸收,产生单盐毒害作用,还造成营养胁迫。

如Na+浓度过高时,减少对K+的吸收,同时也易发生PO43-和Ca2+的缺乏症,盐胁迫下造成养分不平衡的另一方面在于Cl-抑制植物对NO3-及H2PO4 -的吸收。

植物的逆境生理课件课件

植物的逆境生理课件课件
感。
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(3)诱发膜脂过氧化作用 膜脂过氧化指生物膜中不饱和脂肪酸在自由基
诱发下发生的过氧化反应。
膜脂由液晶态转变成凝胶态,引起膜流动性下降 ,质膜透性大大增加。
(4)损伤生物大分子 活性氧的氧化能力很强,能破坏植物体内蛋白质
、核酸等生物大分子。
第8页,此课件共36页哦
3、 质膜损伤
关于植物的逆境生理 课件
第1页,此课件共36页哦
本章重点:
➢ 逆境以及氧化伤害;
➢植物对逆境的生理适应性。
第2页,此课件共36页哦
一、逆境的种类与植物的抗逆性
(1)逆境的概念及其种类
逆境:指对植物生长和生存不利的各种环境因素的总和,又称胁迫 。 植物的抗逆性(简称抗性):植物对逆境的适应和抵抗能力。
(4) 渗透调节与抗逆性
水分胁迫时植物体内主动积累各种有机和无机物质来 提高细胞液浓度,降低渗透势,提高细胞保水力,从而 适应水分胁迫环境,这种现象称为渗透调节。 渗透调节是在细胞水平上通过代谢来维持细胞的正常彭 压。
第16页,此课件共36页哦
渗透调节物质的种类与作用: 一是无机离子:K、Na、Ca、Mg、Cl、NO3-、SO42-等。
干旱引起直接的水分胁迫;低温、冰冻、盐、高温引起间接的水分 胁迫。
(2) 光合速率下降 任何逆境均引起光合速率下降
(3) 呼吸代谢发生变化 冻害、热害、盐渍、涝害引起呼吸速率下降;冷害、干旱时呼吸
速率先升后降;病害、伤害呼吸速率显著增强,且PPP途径增强。 (4)大分子物质降解
各种逆境下,物质的分解大于合成。
逆境的种类:
生物胁迫:病虫害、杂草等
非生物(理化因素):温度、水分、辐射、化学因素、 天气等

高级植物生理学04盐胁迫及其它

高级植物生理学04盐胁迫及其它盐胁迫全世界约有1/3的盐渍化土壤,我国约有250 多万公顷的各种盐渍土壤,主要分布在沿海地区或内陆新疆、甘肃等西北干旱、半干旱地区。

随着工业污染加剧、灌溉农业的发展和化肥使用不当等原因, 次生盐碱化土壤面积有不断加剧的趋势。

这些地区由于土壤中含有较多的盐类植物常受盐害而不能正常生长和存活,给农业生产造成重大损失。

植物耐盐机理和耐盐作物品种的培育已成为当前的研究热点之一。

综合治理盐渍土、提高植物的耐盐性、开发利用盐水资源已成为未来农业发展及环境治理所亟待解决的问题。

钠盐是形成盐分过多的主要盐类,NaCl和Na2SO4含量较多称为盐土,Na2CO3与NaHCO3含量过多称为碱土。

自然界这两种情况常常同时出现统称为盐碱土。

一、盐胁迫对植物的伤害机理盐害包括原初盐害和次生盐害。

原初盐害是指盐离子的直接作用,对细胞膜的伤害极大;次生盐害是指盐离子的间接作用导致渗透胁迫,从而造成水分和营养的亏缺。

1、生理干旱。

土壤盐分过多使植物根际土壤溶液渗透势降低,植物要吸收水分必须形成一个比土壤溶液更低的水势,否则植物将受到与水分胁迫相类似的危害,处于生理干旱状态。

如一般植物在土壤盐分超过0. 2 %~0.5 %时出现吸水困难,盐分高于0. 4 %时植物体内水分易外渗,生长速率显著下降,甚至导致植物死亡。

2、直接盐害。

(1)细胞内许多酶只能在很窄的离子浓度范围内才有活性,从而导致酶的变性和失活,以致于影响了植物正常的生理功能和代谢。

高浓度盐分影响原生质膜,改变其透性,盐分胁迫对植物的伤害作用,在很大程度上是通过破坏生物膜的生理功能引起的。

盐胁迫还可影响膜的组分用NaCl 和NaCO3溶液处理玉米幼苗发现膜脂中不饱和脂肪酸指数降低,饱和脂肪酸指数相对增多,这也证明了盐离子能影响膜脂成分的组成。

(2)植物吸收某种盐类过多而排斥了对另一些营养元素的吸收,导致不平衡吸收,产生单盐毒害作用,还造成营养胁迫。

植物盐胁迫响应及耐盐的分子机制2讲课文档

现在二十页,总共二十页。
平衡受到影响,细胞物质交换平衡破坏,进而导致一系列
生理生化代谢紊乱,使植物受到伤害。
现在七页,总共二十页。
原初间接盐害
(1) 光合作用受抑制 叶绿素被破坏。叶绿素和类胡萝卜素的生物合成受阻,
气孔关闭,使光合速率下降,影响作物产量 (2) 呼吸作用改变
低盐时促进,高盐时受到抑制,氧化磷酸化解偶联。
(3) 蛋白质合成受抑制
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脯氨酸
• 许多植物在正常条件下,体内游离脯氨酸含量低,但在逆境 胁迫时含量明显增高。脯氨酸含量增加可降低细胞渗透势, 维持细胞内水分,防止水分亏缺,还保护酶类和细胞结构, 清楚细胞内自由基,调节细胞PH值。
现在十五页,总共二十页。
现在十六页,总共二十页。
甜菜碱
• 逆境条件下,甜菜碱可作为相容性、无毒的细胞质渗透 剂,用于平衡液泡中高浓度的盐分,避免细胞质脱水。 甜菜碱的生物合成是在叶绿体内完成的
现在十八页,总共二十页。
2. 4 增加合成抗盐胁迫蛋白质和多胺类物质
• 植物可以通过增加多种蛋白质的合成来对抗盐胁迫。这些 蛋白质主要包括: 渗透素和脱水素 , 其 性质 类 似于分子伴
侣。它们在保持蛋白质和膜结构的稳定方面 起主要作用。
• 植物还可以通过大量合成多胺类物质( 如丁二胺和精胺等) 来应对环境胁迫。
破坏氨基酸的合成,从而抑制蛋白质的合成,高盐还加速其分 解
(4) 积累有毒物质
盐胁迫使植物体内积累有毒的代谢产物
现在八页,总共二十页。
1.2、次生伤害
(1)水分亏缺
土壤盐分过多使植物根际土壤溶液渗透势降低,使植物处 于水逆境,导致吸水困难,处于生理干旱状态。一般植物在土
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6、对抗氧化酶的影响
植物体内 SOD 等酶的活性与植物的抗氧化胁迫能力呈 正相关,而且在盐分胁迫下, 盐生植物与非盐生植物相比, 其 SOD、POD 、CAT 活性更高, 因而更能有效地清除活性 氧, 防止膜脂过氧化。
7、对个体发育的影响
总的特征是抑制植物组织和器官的生长和分化,提早植 物的发育过程。
国等,2012)。
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盐渍化土壤的形成
盐渍土(soilsalinization) 是指土壤底层或地下水的盐
分随毛管水上升到地表,水 分蒸发后,使盐分积累在表 层土壤中的过程。
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5
中国土壤酸碱度分布图
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6
部分植物适宜的pH范围
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7
二、盐胁迫对植物的影响
植物生长在高盐环境下,受到高渗透势的影响称为盐胁 迫,危害植物的正常生长,也称为盐害。
性,包括对渗透胁迫的忍耐和对离子胁迫的忍耐。
渗透调节的方式:可以通过合成无毒的有机物质脯氨酸、 甜菜碱、 可溶性糖、有机酸等。
离子区域化:盐生植物一般将无机离子通过跨膜运输转入 液泡中而与细胞质隔离开,不但降低了整个细胞的渗透势, 而且使细胞质免受毒害。非盐生植物尽量减少对有害盐离 子的吸收,同时将吸收的盐离子输送到老的组织,以牺牲 这些组织为代价,保护幼嫩组织。
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8
3、光合作用
盐胁迫对盐生植物和非盐生植物的光合作用都是抑制 的,并且降低程度与盐浓度呈正相关。
4、蛋白质合成
盐分过多抑制蛋白质合成促进其分解,抑制合成的直 接原因可能是时由于破坏了氨基酸的合成。
5、有毒物质
盐胁迫使植物体内积累有毒的代谢产物,如蛋白质分 解的产物游离的氨基酸、胺、氨的积累,致使植物叶片生 长不良,抑制根系生长,组织变黑坏死等。
盐胁迫对植物的影响及植物对盐胁迫的 适应性
主讲人:邓雯韬
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1
主要内容
盐碱土的相关介绍 盐胁迫对植物的影响 植物对盐胁迫的适应机制 提高耐盐性的途径
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一、盐碱土的相关介绍
盐渍土
雨后盐渍土
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盐碱地的概况
钠盐是造成盐害的主要盐类,NaCl和Na2SO4含量较多
称为盐土,Na2CO3和NaHCO3含量较多称为碱土。而在自然
1、直接盐害
高浓度盐分影响原生质膜,改变其透性,通过破坏生物 膜的生理功能引起盐分胁迫。同时植物吸收某种盐类过多而 排斥对另一些营养元素的吸收,吸收不平衡,产生单盐毒害 作用,还造成营养胁迫。
2、生理干旱
土壤盐分过多使植物根际土壤渗透势降低,植物要吸收 水分必须形成一个比土壤溶液更低的水势。如一般植物在土 壤盐分超过0.2%-0.5%时出现吸水困难,若植物体内水分外 渗,甚至会导致植物死亡。
4.培育抗盐植物品种
分离出抗盐相关基因,通过农杆菌、基因枪法或花粉 管通道法将抗盐基因导入目标植物细胞。
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5. 探寻一种合适的盐生植物作为植物耐盐机制的新研究 对象。
6. 寻找高效性耐盐基因。
您如有更好建议,请说出来与我分享。
界这两种情况通常同时出现,统称为盐碱土。
全世界约有8亿公顷土壤盐渍化(Munnsetal.2005),
如今全球盐碱地面积正以每年超过 1.0×106-1.5×106公
顷的速度在增长(Liuetal.2012)。
农业部对全国土壤普查资料统计显示,我国盐碱土面
积为 40.347 亿公顷,占可用的国土面积的 4.88%(李建
拒盐作用:根表不吸收Na+, 即使有 Na+ 进入细胞, 也通过质子泵 排出体外。把吸收的 Na+ 储存封闭于根、 茎基部、 节和叶鞘等的薄 壁细胞中,从而阻止了 Na+ 向叶片的运输。 吸收的 Na+ 在木质部 向上运输过程中, 被再次分泌到韧皮部中运回根部 , 再排到环境中。
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2、植物的耐盐机理:主要是指植物对盐分胁迫的忍耐
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3、抗氧化酶系
提高植物体内 SOD(超氧化物歧化酶)、 POD(过氧化 物酶)、 CAT(过氧化氢酶)等酶的活性,可以防御这种伤害。 其中 SOD催化两个超氧自由基发生歧化反应形成 O2 和 H2O2, 产生的 H2O2 再由 POD 和 CAT 分解去除。
4、激素调控
高盐胁迫诱导植物激素如 ABA 和细胞分裂素含量增加。 而ABA又诱导了许多抗盐基因的表达,ABA含量的增加可 促进气孔关闭以减少因蒸发作用而造成的水分缺失。
液浸种,这样处理的植株抗盐性较高。根和叶中的单糖含量
均较高。
2.改良土壤、增施有机肥及合理灌溉
盐渍土栽培一定要多施有机肥,种植绿肥,秸秆还田 等,而尽量少施或不施化肥,特别是碳铵、硫铵等改变土 壤 PH的化肥更应少施。合理灌溉播种前可以大水漫灌。
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3.使用植物激素
赤霉素(GA3)可促进盐渍条件下植物生长,抵消盐 分对菜豆光合及运输的抑制作用;细胞分裂素(CTK)处 理植物种子可增强幼苗抗盐性;果实生长素(IAA)能降 低玉米根系对 Na+的吸收能力;用 IAA 处理小麦种子, 可以抵消 Na2SO4抑制小麦根系生长的作用。
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三、植物对盐胁迫的适应机制
1、植物的避盐机理:主要通过降低盐分在体内的积累。主要分
三种方式:稀盐、泌盐、拒盐。
稀盐作用:盐生植物茎和叶中的盐类,借助体内肉质化结构,将盐稀 释,盐愈多,肉质化愈增加。非盐生植物通过快速生长进行稀释。
泌盐作用:盐生植物吸收盐分,并不在体内积存,通过特异机构(盐 腺和盐毛等)主动排泄到茎叶表面,经雨水冲刷、风吹、昆虫粘附等 方式脱落,从而降低植物体内的盐分。非盐生植物无盐腺结构。
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K 对盐胁迫下植物的缓解作用
钾素营养能提高植物在逆境胁迫下的抗逆能力 ( 王 超,2013)。
正常条件下,植物细胞内的 K+浓度较高,Na+浓度较 低,高的K+/Na+是植物包括酶活性调节、渗透调节和蛋 白质合成等许多生理过程的前提。
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四、提高耐盐性途径
1.抗盐锻炼
玉米种子可在播前使用 3.0%Nacl 和0.2%MgSO4溶
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