植物抗性
第十二章 植物的抗性生理PPT课件

• 活性氧可在正常代谢过程中产生,但数量较
少。然而在逆境条件下,如在高温、低温、干旱、 大气污染等条件下,植物体通过各种途径大量产 生活性氧,而且在逆境条件下活性氧清除能力下 降,造成活性氧积累,引起严重的危害。
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氧自由基:自由基(free radical)指含有不配对
电子的原子、分子或离子,如:
代谢强度与抗逆 ( hardiness ) 能力:
代谢强度越弱,抗性越强,如休眠种子、休眠芽。 代谢强度越强,抗性越弱,如幼苗。
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二、植物对逆境的适应
(一)胁迫蛋白
• 逆境条件下,植物体内会诱导合成部分新蛋白,这些 蛋白对于植物细胞耐受逆境刺激,平稳度过不良环境 具有重要作用。
• 这些蛋白包括: • 1、热激蛋白:heat shock protein • 2、冷调节蛋白:cold regulated protein • 3、渗压素:osmotin • 4、厌氧多肽:anaerobic polypeptide
逆境的概念:
指对植物产生伤害的环境。又称胁迫(stress).
生物胁迫
病害、虫害和杂草
非生物胁迫
寒冷、高温、干旱、盐渍
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雪莲却能在零下几十度的严寒中和空气稀薄的缺氧环境中
傲霜斗雪、顽强生长 。(海拔4000米)
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沙漠人参:肉苁蓉
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植物的抗逆性:
这种对不良环境的适应性和抵抗力称为植物的 抗逆性。
C、过氧化氢E(CAT)
主要存在于过氧化体中,负责过 氧化体中H2O2的清除。
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(2)抗氧化物质(非酶促体系)
抗坏血酸(Asb)、还原型谷胱甘 肽(GSH)、维生素E(VE)、类胡 萝卜素(Car)、巯基乙醇(MSH)、 甘露醇等。
植物的抗性生理.

5. 逆境使细胞膜系统失去稳定性
⑴组织脱水使脂质双层变为星状排列; ⑵膜蛋白彼此靠近,在分子内或分子间形成-S-S-,
使蛋白变性失活,也使膜上出现孔洞; ⑶低温使膜脂相变,液晶-固态,膜容易出现裂缝;
相变也可导致膜酶与膜脂的分离或结合力下 降,甚至使寡聚酶的亚基分离,影响膜的功能。 后果:细胞失去控制物质出入的能力,膜透性增 加,电解质外渗.严重时导致死亡。
甜菜碱在逆境下的合成和分解都慢于脯氨酸.
③可溶性糖:降低渗透势。
3. 渗透调节的人工诱变与基因工程 高脯氨酸植株的培育:
利用羟脯氨酸抑制大麦生长能被脯氨酸解 除的作用,将诱变后的胚培养在含羟脯氨酸 的培养基上,长出的正常苗为高脯氨酸苗 (含量比亲本高出几倍),抗渗透胁迫。
通过遗传工程达到育种目标:用铃兰氨酸筛选 高Pro菌株-获得目的基因-导入微生物-高等 植物转甜菜碱醛脱氢酶基因——提高抗旱、 抗盐碱能力。
第十二章 植物的逆境生理
有关逆境的概念:
逆境:对植物生长与生存不利的环境因子。
逆境来源:严峻气候;地理位置及海拔高度; 生物因素;人类的经济活动;
胁迫:不良环境因子使植物内部产生有害变化 的过程。
胁变:植物受到胁迫后而产生的代谢及形态变 化。
弹性胁变——程度轻,能复原。 塑性胁变——程度重,不能复原。
逆 境 下 的 水 分 胁 迫
2.光合作用下降
气孔效应:干旱使气孔关闭,粉尘使气孔堵塞; 非气孔效应:叶绿体(豌豆,向日葵)离体试验表
明,当水势降至-8~-12巴时,光合放氧显著减 弱,降至-15.3巴时,豌豆放氧降至1/4;降至-26 巴时,向日葵放氧降至1/2. 其他:水涝,冻害,污物质
① 脯氨酸
特点:逆境下迅速增加几十-上百倍,多积累在细 胞质;pH中性(等电点为6.3),积累不会使细 胞酸碱失调、酶活受抑;毒性低;溶解度高。
植物的抗性生理

植物的抗性生理————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:植物的抗性生理Section 1 Outline of hardiness physiology1.1 逆境的形成及种类1、环境因素造成的逆境:旱、涝、高温、冻、盐碱、辐射等;2、生物因素造成的逆境:病、虫、草害;3、人类活动造成的逆境:环境污染(大气、水体、空气污染)。
1.2 植物对逆境的反应1、胁迫和胁变Stress胁迫(逆境):对植物生长发育不利的或产生伤害的环境。
Strain胁变:植物体受到胁迫因子影响后所产生的相应变化。
2、植物的抗逆性通过长期的自然选择,现存的植物对各种环境均有一定的适应性。
植物对各种胁迫因子(不良环境)的适应性和抵抗力称为植物的抗逆性,简称抗性(hardiness / stress resistance))。
植物的抗性主要有两种方式:(1)避逆性(stress escape):植物体内能够创造一种内环境来避免环境的影响。
(2)耐逆性(stress tolerance):植物体可以承受胁迫作用而不产生或只产生较小的胁变。
1.3 逆境对植物的伤害效应1.4 逆境对代谢的影响1、许多逆境都会造成膜系统受害、透性加大;2、可溶性化合物显著增加(糖、蛋白→可溶性糖、氨基酸等);3、ABA含量迅速升高;4、光合下降、同化物减少(气孔关闭、叶绿体受伤、酶失活或变性);5、呼吸变化(冻、高温、盐渍、涝胁迫――呼吸下降;干旱、低温胁迫――呼吸先升后降;病菌感染――上升)。
1.5 生物膜与抗性1、膜脂高等植物膜脂中含有磷脂和糖脂(eg.双半乳糖二甘油酯)等,在正常条件下,膜脂呈液晶态,当温度下降至一定程度,膜脂就会变为凝胶态,从而导致原生质停止流动,膜透性加大。
(1)膜脂不饱和脂肪酸越多,固化温度越低,抗冷性越强。
(膜脂碳链越长,固化温度越高;不饱和键越多,固化温度越低)。
微生物对植物逆境抗性与生长调控的影响与机制

微生物对植物逆境抗性与生长调控的影响与机制植物生长和发育过程中,常常会面临各种外界环境的逆境压力,如盐碱、干旱、病虫害等。
这些逆境条件往往会严重影响植物的生长和发育。
然而,研究发现微生物在植物的逆境抗性和生长调控过程中起到了重要的作用。
微生物通过与植物的共生关系,通过激活植物的抗逆机制和改善植物的养分吸收来增强植物的逆境耐受能力。
微生物在植物逆境抗性方面的作用主要体现在以下几个方面。
首先,微生物可以通过激活植物的抗逆机制来增强植物的逆境抗性。
一些微生物可以诱导植物产生抗逆相关的蛋白质、酶和信号分子,从而提高植物的抗逆性。
其次,微生物可以通过改善植物的养分吸收来增强植物的逆境耐受能力。
微生物可以分解土壤中的有机物质,并将其转化为植物易吸收的形态,从而促进植物对养分的吸收和利用。
此外,微生物还可以促进植物的气孔关闭,减少水分的蒸腾,从而提高植物的抗旱性。
同时,微生物还可以分解植物体内的有害物质或抑制有害物质的合成,减轻植物的毒害程度。
在植物生长调控方面,微生物通过多种途径影响植物的生长发育过程。
首先,微生物可以促进植物的营养吸收和转运,提供植物所需的养分。
一些微生物通过分解土壤中的有机质和矿物质,将其转化为植物可吸收的形态并促进其吸收。
此外,微生物还可以通过产生植物生长相关的激素,如生长素、赤霉素等,来促进植物的生长和发育。
其次,微生物还可以影响植物的根系开展和分泌物质的产生。
部分微生物与植物的根系形成共生关系,通过产生根际物质来促进根系的生长和分泌,进而影响植物的生长调控。
此外,微生物还可以通过调节植物的基因表达和转录水平来影响植物的生长发育过程。
微生物对植物逆境抗性和生长调控的机制主要包括以下几个方面。
首先,微生物可以通过与植物形成共生关系,通过物质的共享和信息的交换来影响植物的逆境抗性和生长调控。
例如,一些植物生长促进菌可以通过分泌生长促进物质和抑制有害物质的合成来促进植物的生长和发育。
其次,微生物可以通过改变植物的基因表达来影响植物的逆境抗性和生长调控。
如何利用培育技术提高植物免疫抗性和抗逆性的重点遗传因素和育种方法

如何利用培育技术提高植物免疫抗性和抗逆性的重点遗传因素和育种方法利用培育技术提高植物免疫抗性和抗逆性的重点遗传因素和育种方法植物免疫抗性和抗逆性是指植物对各种病原体(如病菌、病毒和真菌等)及逆境(如干旱、寒冷和盐碱等)的防御和适应能力。
提高植物的免疫抗性和抗逆性对于增加农作物产量、改善农业生产质量以及保护生态环境具有重要意义。
近年来,随着生物技术、基因组学和分子育种等技术的迅猛发展,人们对于培育高抗逆性和免疫抗性的农作物进行了广泛的研究。
一、重点遗传因素在植物的免疫抗性和抗逆性中,遗传因素起着决定性的作用。
植物基因组中存在着许多与免疫抗性和抗逆性相关的基因,这些基因可以通过传统育种或基因编辑等技术手段进行改良。
1. R基因R基因是植物免疫抗性的重要遗传因素。
R基因编码着一类蛋白质,可以识别和与病原体相关的分子结合,并发出信号,激活免疫响应。
通过传统育种或基因编辑技术,可通过引入或改变植物中的R基因来提高其抗病性。
2. NLRs真核生物NLRs(Nucleotide-binding domain, Leucine-rich repeat, coiled-coil)是一类广泛存在于植物和动物中的抗病基因家族。
NLRs可以感知病原体侵入后释放的分子模式,并激活免疫系统进行反应。
通过对NLRs进行功能和表达调控的研究,可以提高植物的免疫抗性。
3. miRNAmiRNA是一类短小的非编码RNA分子,可以通过与靶基因的mRNA结合而抑制其翻译或降解。
研究发现,一些miRNA与植物免疫抗性和抗逆性密切相关。
通过调控miRNA的表达水平和活性,可提高植物对病原体和逆境的抵抗能力。
二、育种方法除了研究重点遗传因素外,利用育种方法来提高植物的免疫抗性和抗逆性也是一个重要的途径。
育种方法包括传统育种、分子育种和基因编辑等。
1. 传统育种传统育种是培育高抗逆性和免疫抗性农作物的常用方法。
通过选择目标农作物在逆境环境中生长良好的个体,并进行杂交、选择和后代筛选等步骤,逐步提高农作物的免疫抗性和抗逆性。
植物对病原微生物的抗性机制

植物对病原微生物的抗性机制植物作为生物界中的重要组成部分,常常面临来自病原微生物的威胁。
然而,植物拥有多种抗性机制来应对这些病原微生物的侵袭,保护自身的生长和发育。
本文将详细探讨植物对病原微生物的抗性机制。
一、物理障碍植物的外部结构可以形成物理障碍,有效防止病原微生物进入植物体内。
比如植物的表皮细胞通常具有厚实的角质层,可以阻挡病原微生物的入侵。
此外,植物上的刺毛、茸毛等结构也可以起到阻隔的作用。
二、化学防御植物具有一系列化学物质来对抗病原微生物的侵袭。
植物通过合成一些具有抗菌作用的物质,如抗菌肽、次生代谢产物等,来抑制病原微生物的生长和繁殖。
这些化学物质可以破坏病原微生物的细胞膜、核酸或蛋白质,从而达到抗病的效果。
三、免疫系统植物的免疫系统是其对抗病原微生物的重要机制。
当植物细胞受到病原微生物的侵袭时,会激活免疫系统,启动一系列防御反应。
这些防御反应包括产生抗菌物质、调节免疫相关基因的表达、增强细胞壁的强度等。
通过这些防御反应,植物可以增强自身的抵抗力,抑制病原微生物的生长和繁殖。
四、互惠共生植物与一些益生菌形成互惠共生关系,也是一种抗病机制。
这些益生菌可以提供植物所需的养分,同时抑制病原微生物的生长。
例如,根际中的一些细菌可以合成抗生素,抑制病原微生物的发生。
此外,一些共生真菌也可以与植物根系形成菌根,提供植物所需的营养物质,增加植物的抵抗力。
五、信号通讯植物细胞之间通过信号传递来实现对病原微生物的抵抗。
当植物细胞受到病原微生物的刺激时,会释放一些信号物质,通过细胞间隙传递给周围的细胞。
这些信号物质可以引发周围细胞的免疫反应,增强植物的整体抗性。
此外,植物细胞还可以通过信号通路来感知病原微生物的存在,进而调节免疫相关基因的表达,增强免疫反应。
综上所述,植物对抗病原微生物存在多种抗性机制。
这些机制包括物理障碍、化学防御、免疫系统、互惠共生以及信号通讯等。
通过这些机制,植物可以有效地抵御病原微生物的侵袭,保护自身的生长和发育。
植物生理学习题大全——第12章植物的抗性生理

第十二章植物的抗性生理一. 名词解释逆境(environmentalstress):又称胁迫(stress),系指对植物生存和生长不利的各种环境因素的总称。
抗逆性(stress resistance):植物对逆境的抵抗和忍耐能力,简称为抗性。
抗性是植物对环境的一种适应性反应,是在长期进化过程中形成的。
避逆性(stress avoidance):植物通过设置物理屏障或某些特殊的代谢反应和生长发育变化,从而避免或减小逆境对植物组织施加的影响,使其仍保持较正常的生理活动,这种抵抗称为避逆性。
耐逆性(stress tolerance):又称逆境忍耐。
植物组织虽然经受逆境的影响,但可通过代谢反应阻止、降低或者修复由逆境造成的损伤,从而保持其生存能力,这种抵抗称为耐逆性。
逆境逃避(stress escape):指植物通过生育期的调整避开逆境。
植物抗性生理(hardiness physiology):是指逆境对植物生命活动的影响,以及植物对逆境的抵御抗性能力。
渗透调节(osmotic adjustment):植物细胞通过主动增加溶质,降低渗透势,增强吸水和保水能力,以维持正常细胞膨压的作用。
交叉适应(cross adaptation):植物经历了某种逆境后,能提高对另一些逆境的抵抗能力,这种对不同逆境间的相互适应作用,称为交叉适应。
逆境蛋白(stress proteins):由逆境因素诱导植物体内形成的新蛋白质(酶)。
活性氧(active oxygen):是性质活泼、氧化能力很强的含氧物质的总称,包括含氧的自由基、过氧化氢、单线态分子氧等。
生物自由基(biological free radical):泛指生物体自身代谢产生的带有未配对电子的基团或分子,包括含氧自由基和非含氧自由基。
它们的化学性质极其活泼,不稳定。
冻害(freezing injury):温度下降到零度以下,植物体内发生冰冻,因而受伤甚至死亡,这种现象称为冻害。
植物的病害防治和抗性遗传

植物的病害防治和抗性遗传植物是地球上最重要的生物之一,它们不仅提供了人类所需的食物和氧气,还为我们的环境提供了美丽和生态平衡。
然而,植物也面临着各种各样的病害威胁,这些病害会导致植物的生长受阻、产量下降甚至死亡。
为了保护植物的健康和增加农作物产量,研究人员一直在努力寻找有效的病害防治方法。
其中,抗性遗传是一种重要的策略。
抗性遗传是指植物对病害具有天然的抵抗力。
这种抵抗力是由植物基因中的特定基因组合所决定的。
通过研究植物基因组,科学家们可以了解植物的抗性遗传机制,并利用这些知识开发出更耐病的品种。
在病害防治中,抗性遗传可以分为两种类型:垂直抗性和水平抗性。
垂直抗性是指植物对特定病原体具有高度的抵抗力,而水平抗性是指植物对多个病原体具有一定程度的抵抗力。
垂直抗性通常是由单个基因控制的,而水平抗性则是由多个基因共同作用所决定的。
研究人员通过交配和选择等方法,可以将具有抗性基因的植物品种与其他品种进行杂交,从而获得具有更强抗性的后代。
这种方法被称为遗传改良。
遗传改良可以提高植物的抗性,减少病害对农作物产量的影响。
然而,由于病原体的变异和适应能力,单一基因的抗性可能会逐渐失效。
因此,科学家们也在研究多基因的抗性机制,以提高植物的整体抗性。
除了遗传改良,病害防治还可以通过其他方法来实现。
其中,生物防治是一种重要的策略。
生物防治是利用其他生物来控制病原体的生长和传播。
例如,一些有益的昆虫可以吃掉植物病原菌,从而减少病害的发生。
此外,一些微生物也可以产生抗生素来抑制病原体的生长。
通过利用这些生物的作用,可以有效地控制植物病害的发生。
此外,农民还可以采取一系列的管理措施来预防和控制病害。
例如,定期检查植物的健康状况,及时清除受感染的植物部分,保持植物的生长环境清洁等。
这些措施可以减少病原体的传播和繁殖,从而降低病害的发生。
总之,植物的病害防治和抗性遗传是保障农作物产量和保护植物健康的重要手段。
通过研究植物基因组和抗性机制,科学家们可以开发出更具抗性的品种,提高植物的整体抗病能力。
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百科名片茑萝植物抗性植物抗性(plant resistance)是指植物适应逆境的能力。
植物周围的环境(气候、土壤、水分营养供应等因素)是经常变化的,往往构成干旱、过湿、淹水、盐碱、高温、低温、霜冻,大气、水和土壤污染等伤害,这些不利条件统称逆境或环境胁迫。
目录植物抗性植物抗性基因工程是根据分子遗传学原理,培育具有特定抗性的植物新品种的生物技术,其程序是:鉴定和分离抗性基因—抗性基因的重组—将抗性基因导入受体,获得抗性能够表达并稳定遗传的再生个体。
植物抗性基因工程包括植物抗虫基因工程、抗除草剂基因工程和抗逆基因工程。
抗除草剂的基因工程是用基因工程方法培育对除草剂不敏感的作物新品种,如将某种能以除草剂为底物的酶的基因转入植物,这样的转基因植物能分解除草剂而不致受害。
抗逆基因工程是采用基因工程的方法,培育抗盐碱、抗旱、抗涝、抗冻(寒)等不良环境的植物新品种。
抗性基因来源于天然的抗逆性植物或微生物中直接分离,也可以是植物在逆境中产生的起保护细胞作用的蛋白质的基因。
如将这些基因转移到抗逆力弱的品种中,就可以提高抗逆性。
编辑本段分类形式植物抗性植物抗性可分为3种形式,即避性、御性和耐性。
植物不能主动地发生位移,其避性是在时间上,把整个生长发育过程或其特定的阶段避开逆境发生的时期,以便在较适宜的环境条件下完成生活周期或生育阶段。
例如沙生植物在雨季环境湿润时萌发,于短时期内生长、开花、结实,这种植物称短命植物。
又如喜温植物在低温到来之前结实。
这些植物的生长发育过程躲开了逆境出现的时间,实际上在逆境不存在或不严重时进行,因而其生理特性与无抗性的植物没有差异。
御性则是植物抗性的重要部分。
在形态结构上和生理功能上都有表现,使植物在逆境下仍能进行大体上正常的生理活动。
耐性也是植物抗性的重要部分。
在逆境条件下植物的修复能力增强,如通过代谢产生还原力强的物质和疏水性强的蛋白质、蛋白质变性的可逆转范围扩大、膜脂抗氧化力增强和修复离子泵等,保证细胞在结构上稳定,从而使光合、呼吸、离子平衡、酶活力等在逆境下保持正常的水平和相互关系的平衡。
概括地说:植物不与逆境接触为避性;逆境出现时植物体内不发生与环境变化相应的变化为御性;逆境出现时植物体内发生与环境变化相应的变化,但植物能少受或不受这些变化的伤害或能修复这些伤害为耐性。
御性和耐性都有一定限度,超过了这一限度,在植物体内部不可避免的发生不利的变化,以致受到伤害,严重时死亡。
抗性又可分为抗旱性、抗涝性、抗冷性、抗热性、抗盐性、抗冻性、抗污染性、抗病性等等。
抗旱性的表现:气孔内陷并有蜡质保护性物质,叶片小或退化,茸毛多等形态结构可减少植物在干旱条件下的蒸腾。
根系分布广而深、输导组织发达,能增强干旱条件下植物的吸水和水分运输,有利于保持植物的正常水分状况,避免脱水胁迫。
耐旱性的表现有:细胞壁弹性大,原生质抗脱水力强,含有抗氧化蛋白质和强还原力,以保护酶和膜系统稳定,保持光合作用,防止双硫键形成、蛋白质变性以及膜脂过氧化。
蛋白质的抗凝聚作用,糖类、脯氨酸和甜菜碱等有机物质的渗透调节作用,膜脂结构状态和组成以及渗透基因决定的脯氨酸高合成调节等也在抗旱性中起重要作用。
植物抗性抗冻性零下低温使植物细胞间隙结冰,细胞内水分不断向胞间移动,造成细胞脱水,细胞质浓缩,同时产生冰晶机械压力,结果使植物失绿透明;融冰后出现水渍状伤害,组织坏死。
御冻性强的植物细胞中含有较多的可溶性糖及其他可溶性物质,细胞含水量低、束缚水含量多,有助于防止低温下细胞结冰和脱水;磷脂含量多,膜结构垛叠增加,结冰时膜系统不易撕裂。
植物种间或品种间在御冻性特征上有明显差异,这种差异在旺盛生长的夏季往往不明显;经过秋天的低温、短日条件后越来越明显,表现出抗冻性的差异。
耐冻性强的植物含有较多的可溶性蛋白质,可用来修复失活的酶系统;可溶性蛋白质的疏水性低,能防止蛋白质低温变性;细胞还原力强,能防止蛋白质巯基氧化和膜脂过氧化。
膜结合酶活性和酶的游离速率、膜脂降解速率、糖类和氨基酸含量等对膜系统的稳定作用、巯基保护蛋白和冰晶成核作用等在抗冻性中也有重要意义。
抗冷性不同植物受未结冰低温胁迫时,低温破坏了植物的正常代谢,减低了细胞间水分和有机物质的运输以及根系的透水性,因而使植物萎蔫和坏死。
御冷性强的植物细胞含有较多的不饱和脂肪酸、磷脂和甾类物质,使膜脂在低温下仍处于流体状态,并维持较高的酶含量和酶活力,以保持植物代谢和膜系统的稳定状态。
耐冷性主要是组织内具有高还原力,能防止膜脂过氧化和蛋白质变性和聚合;膜蛋白多,能修复失活的离子泵。
膜蛋白构象,膜脂的脂肪酸组成和激素调节也在抗冷性中起重要作用。
植物抗性抗热性环境温度过高会产生热害。
高温的直接作用是使蛋白质变性并使代谢失调,同时会扩大植物和环境间的湿度差,使蒸腾需求加大,造成植物失水萎蔫以致坏死。
植物的御热性包括:具有保护结构,如蜡质层和茸毛等,减少辐射吸收量;气孔开放、增加蒸腾以降低植物体温等途径,降低温度上升幅度。
耐热性包括:高温下光合作用的四碳途径和景天酸途径,有利于光合作用大于呼吸作用,使植物免于饥饿;细胞内还原力和酶蛋白质的修复能力强,能防止蛋白质变性;饱和脂肪酸含量高,有利于高温下膜系统的稳定,以免因膜丧失膜脂而影响正常的生理活动。
蛋白质的热稳定性、tRNA的核糖胸苷配合体的类型和膜流动性在植物抗热性中起重要作用。
抗盐性还包括抗碱性,即对碱性盐的抗性。
单纯的盐害,是由于土壤含有过量的可溶性氯化物和硫酸盐,因而降低土壤渗透势和水势,对植物造成与土壤干旱相似的影响。
此外,高浓度盐分特别是当叶片中盐分因蒸腾而浓缩时,会对细胞产生伤害。
碱性盐主要是镁、钙、钠的碳酸盐,对根系有腐蚀作用。
钠离子过多会降低钙、镁的可给程度。
御盐性强的植物具有肉质化组织,角质层厚,气孔少,吸入体内的盐分能积累到液泡中去,细胞中含有较多的有机化合物以增加细胞的渗透浓度。
此外还有拒盐、泌盐和稀盐等三种提高御盐性的方式。
拒盐植物细胞能阻止过多的盐分进入胞内,使盐分累积在细胞外或细胞壁上,从而避免原生质受到高盐浓度的损害;泌盐植物有盐腺能将高浓度的盐分排出体外;稀盐植物虽然吸收大量盐分,却能迅速生长并吸收大量水分或增加肉质化程度,使细胞内的盐分浓度维持在较低水平以下。
耐盐性植物在体内积累较多盐分时,形成沉淀物或以蛋白质螯合等方式将盐离子转化为非离子态;或将盐离子转化为无害形态的草酸盐等贮于液泡中;或者改变酶的结构和产生保护性物质以提高酶系统抵抗高盐浓度的性能。
盐离子和有机物质的渗透调节、盐适应性酶的活力、代谢对膜结构的调整、渗透基因的调控等在抗盐性中都具有重要作用。
植物抗性抗涝性土壤过湿或地面积水都影响植物根的生长和吸收活动。
溶液培养的不抗涝植物只要对培养液通气便能生长良好,证明涝害不是由于水的毒害,而是由于过多的水阻挡了空气中氧气向土壤中的扩散,断绝了根系的供氧,使根系呼吸和依赖于呼吸的离子吸收减弱,同时还因进行无氧呼吸而产生有毒物质。
抗涝性以御涝为主,如发达的通气组织和较大的细胞间隙,便于空气从地上部向根部扩散;不定根发生迅速以增加近地面的根系吸收表面。
抗污染性环境污染是由工业废气、废水、废渣造成的大气、水质和土壤污染。
按伤害植物的途径可分为两类:①有害的化学物质进入植物体(气态的通过扩散从气孔进入,液态的通过根系吸收)造成伤害;②颗粒性粉尘散落在植物体表面,影响植物的受光;堵塞气孔,影响光合作用。
气体污染物易于在大气中扩散,因而危害面积大,其中常见而且影响严重的有二氧化硫、氟化氢、臭氧、过氧乙酰硝酸酯和氮的氧化物等。
抗污染的形态结构包括叶片角质层和蜡质层厚、木质化程度高、气孔凹陷、气室及细胞间隙小等,使污染物难以进入植物体。
抗污染的生理特性包括细胞质氧化力强,能把污染物氧化为无毒物质;细胞pH值高,能使进入植物体的污染物成为非离子态以减轻伤害。
由于污染物种类繁多,植物对各类污染物的响应又各不相同,因而难以简单地概括和分类。
抗病性危害植物的病原菌和病原物种类很多,按其对植物的影响可分为以下几种类型:毒物型,病原菌侵入植物后产生有毒物质,破坏原生质功能,使植物生长或发育异常,严重时组织或植物坏死;肿瘤型,病原菌入侵植物后可使植物组织的生长转向肿瘤生长,如根瘤农杆菌;堵塞型,病原菌入侵植物后,菌丝体充满维管束系统,堵塞运输通道,如稻瘟病菌。
御病性表现在植物表面的角质层的保护作用和受伤植物伤口的迅速愈合,它们都有助于防止致病菌的侵入。
耐病性表现在某些植物分泌氰化物、糖苷、绿原酸和原儿茶酸等酚类物质,抑制病原菌生长。
植物发病后还能产生植保素,抑制病原菌在细胞内的生长。
此外,呼吸旺盛的植物,能防止病原菌入侵和抑制侵入菌的水解酶活力,阻止病害的发展。
干旱、寒冷、炎热、盐渍、水涝、污染等逆境虽然对植物构成的物理和化学的胁迫因素不同,但作用到植物体时,往往直接或间接对植物产生水分胁迫,使植物失水、细胞体积收缩变形、膜脂双层结构变化和膜系统破损。
因此植物抗性的共同基础是渗透调节、膜脂膜蛋白相互作用的变化与修复。
编辑本段研究意义植物抗性植物在不同环境条件下演化的结果,对环境产生了不同类型和不同程度的适应。
例如,高纬度地区生长的水稻品种的抗冷性比低纬度地区生长的强。
这些知识对引种时选择品种和育种时选择亲本有指导意义。
同一地区不同种或品种之间抗性也有差异,但这种差异一般小于气候带之间的差异。
在农业生产中除引种高抗性品种以外,在育种时要选择具有高抗性的亲本。
植物的抗性有其限度,因此还要用其他措施避开或减轻逆境的胁迫,如调整作物种类或品种的布局,采用薄膜或其他材料覆盖,以保持适宜的小环境,建设林带或林网以改善小气候等。
[1]植物抗性zhiwu kangxing植物抗性plant resistance植物适应逆境的能力。
植物周围的环境(气候、土壤、水分营养供应等因素)是经常变化的,往往构成干旱、过湿、淹水、盐碱、高温、低温、霜冻,大气、水和土壤污染等伤害,这些不利条件统称逆境或环境胁迫。
植物抗性可分为3种形式,即避性、御性和耐性。
植物不能主动地发生位移,其避性是在时间上,把整个生长发育过程或其特定的阶段避开逆境发生的时期,以便在较适宜的环境条件下完成生活周期或生育阶段。
例如沙生植物在雨季环境湿润时萌发,于短时期内生长、开花、结实,这种植物叫做短命植物。
又如喜温植物在低温到来之前结实。
这些植物的生长发育过程躲开了逆境出现的时间,实际上在逆境不存在或不严重时进行,因而其生理特性与无抗性的植物没有差异。
御性则是植物抗性的重要部分。
在形态结构上和生理功能上都有表现,使植物在逆境下仍能进行大体上正常的生理活动。
耐性也是植物抗性的重要部分。
在逆境条件下植物的修复能力增强,如通过代谢产生还原力强的物质和疏水性强的蛋白质、蛋白质变性的可逆转范围扩大、膜脂抗氧化力增强和修复离子泵等,保证细胞在结构上稳定,从而使光合、呼吸、离子平衡、酶活力等在逆境下保持正常的水平和相互关系的平衡。