植物逆境生理课件.pptx
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1、第11章 植物的逆境生理,第1节 植物逆境生理通论 第2节 植物水分逆境生理第3节 植物的温度逆境生理第4节 植物的盐胁迫生理第5节 病害生理与植物的抗病性,第1节 植物逆境生理通论,1.1 逆境的概念及种类1.2 植物抵抗逆境的方式1.3 逆境对植物生理代谢的影响1.4 植物对逆境适应的生理机制 生物膜与抗逆性抗氧化系统与抗逆性渗透调节与抗逆性ABA与抗逆性逆境蛋白与抗逆性生长状况与抗逆性1.5 提高植物抗逆性的一般途径1.6 植物抗逆性的研究方法,1.1.逆境的概念及种类,非生物胁迫,生物胁迫,逆境(Stress):对植物生长和生存不利的各种环境因子的总称。生物胁迫(biotic stre
2、ss): 病、虫、杂草、动物、人为因素等。非生物胁迫(abiotic stress): 干旱、盐渍、洪涝、极端温度(高温、低温)、臭氧等自然产生的和水、土壤和大气的污染等人为造成的不良环境因素。,避逆性(stress escape):指植物通过各种方式尽量在时间和空间上避开逆境的影响。如水稻在秋季降温前已完成生育周期。抗逆性(stress resistance):指植物具有对逆境的抵抗和忍受能力。包括御逆性和耐逆性。植物通过避逆和抗逆产生了对逆境的适应能力,即适应性(adaptability)。,1.2 植物适应逆境的方式,御逆性(stress avoidance):指植物防御逆境胁迫的能力。
3、如发达根系、发达输导组织、形成特殊形态结构(如茎肉质化、叶表面覆盖茸毛、蜡质等)等防御植株脱水。多来源于植物的形态、解剖特点。耐逆性(stress tolerance)指植物通过自身代谢变化来适应逆境、降低甚至修复由逆境造成损伤或影响的能力。植物耐性强弱与植物的内部生理机制有关。植物通过御逆和耐逆产生了抗性。,植物的抗逆性是在长期的系统发育、驯化(acclimation)中或经抗性锻炼(hardening)后逐渐形成的。如植物从秋到冬,经过抗寒锻炼(Cold acclimation),在非伤害性的零上低温诱导下植物的抗寒性得到逐渐提高。 以下侧重讨论植物对非生物胁迫的响应,1.3 逆境对植物生
4、理代谢的影响,对水分代谢的影响:多种非生物胁迫作用于植物体均能对植物造成水分胁迫。对光合作用的影响:在逆境下植物的气孔关闭,光合作用都表现出下降的趋势,同化产物供应减少。对呼吸作用的影响:在冻害、热害、盐害、涝渍时植物呼吸速率明显下降;冷害、旱害时植物的呼吸速率先上升后下降;植物发生病害时植物呼吸速率明显增强。另外逆境也会影响各呼吸代谢途径的活性;对物质代谢的影响:在各种逆境下植物体内的物质分解大于合成。活性氧主要危害是引起膜脂过氧化,蛋白质变性,核酸降解。,1.3.1 逆境对植物生理代谢的影响之一直接或间接导致水分胁迫,干旱、涝灾直接引起水分胁迫零上低温(冷害)根系吸水能力减弱吸水量蒸腾消耗
5、萎蔫、地上部干枯水分胁迫零下低温(冻害)细胞间隙结冰胞间隙水势低细胞脱水原生质脱水 水分胁迫,高温叶温升高蒸腾降温来降低叶温蒸腾强烈水分胁迫盐渍土壤中盐分过多根际土壤溶液渗透势下降植物失水生理干旱水分胁迫水分胁迫细胞脱水膜系统受到伤害,1.3.2 逆境对植物生理代谢的影响之二光合速率下降,细胞组织生理缺水气孔关闭进入胞内的CO2减少影响卡尔文循环细胞组织生理缺水叶片内淀粉水解加强糖类积累光合产物输出减慢光合速率下降,1.3.3 逆境对植物生理代谢的影响之三呼吸速率的变化,冰冻、高温、盐渍和涝灾引起呼吸逐渐下降零上低温、干旱呼吸先升后降感病呼吸显著增高,1.3.4 逆境对植物生理代谢的影响之四可
6、溶性化合物增加,各种逆境胁迫下,植物体内水解酶活性增加,使体内大分子化合物转变为小分子可溶性化合物典型的例子:低温下,淀粉可溶性碳水化合物(蔗糖、果糖、葡萄糖等增加),1.3.5 逆境对植物生理代谢的影响之五ABA含量的增加,各种逆境下,植物体内ABA含量会增加ABA含量的增加增强了植物抵御外界不良环境的能力“胁迫激素”,1.4 植物对逆境适应的生理机制,生物膜与抗逆性逆境蛋白与相关基因渗透调节与抗逆性脱落酸与抗逆性植物的抗氧化系统,膜脂 逆境下,植物细胞膜脂会发生相变膜透性增大膜内物质外渗(电导率测定其物质渗出率,评价膜伤害程度)代谢紊乱 细胞受到损坏。e.g. 低温下由正常条件下的液晶态,
7、转变为固化的凝胶态。 发生相变的难易程度与膜脂组分中脂肪酸的碳链长短、脂肪酸的不饱和度有关。,1.4.1生物膜与抗逆性,饱和脂肪酸 熔点 ()棕榈酸 16:0 63.1硬脂酸 18:0 69.1不饱和脂肪酸棕榈油酸16:1 -0.5油酸 18:1 13.4亚油酸 18:2 -5.0亚麻酸 18:3 -11.0,e.g. 粳稻(不饱和脂肪酸和抗冷性) 籼稻,饱和脂肪酸碳链越长, 则熔点越高, 相应其固化温度越高;含有相同碳链长度的脂肪酸, 其双键数越多、即不饱和度越高,熔点越低,相应其固化温度越低,耐寒性越强。,与抗逆性有关的膜脂组分还包括: 磷脂 PC (磷脂酰胆碱) PE (磷脂酰乙醇胺)
8、PG (磷脂酰甘油) 糖脂 DGDG(双半乳糖二甘油脂) MGDG(单半乳糖二甘油脂),膜蛋白 逆境下,植物会诱导产生新的蛋白(逆境蛋白)如:冷驯化蛋白(经冷锻炼后,抗寒性提高了的植株细胞膜上新产生的一类蛋白)热激蛋白(HSPs)、渗压素(渗调蛋白)、病程相关蛋白(PRs)、厌氧蛋白、紫外线诱导蛋白等,胁迫蛋白的产生往往增强植物的抗胁迫能力;不同胁迫条件诱导的胁迫蛋白常常相同或相似,如: 缺水、盐渍亦可诱导热激蛋白等。 对胁迫蛋白基因的研究可望从根本上提高植物的抗逆性。,1.4.2 逆境蛋白与抗逆性,在逆境条件下,植物的基因表达发生改变,关闭一些正常表达的基因,启动一些与逆境相适应的基因,诱导
9、新蛋白质和酶的形成,这些诱导产生的蛋白统称为逆境蛋白。,A、热激蛋白heat shock protein ,HSP,在高于植物正常生长温度(1015)刺激下诱导合成的蛋白质。 HSP家族中很大一部分属于侣伴蛋白 HSP在抗热性中的作用 :(1)维持变性蛋白的可溶状态或使其恢复原有的空间构象和生物活性(2)与一些酶结合成复合体,使酶的热失活温度明显提高。,B、低温诱导蛋白,植物经一段时间的低温处理后诱导合成的一些特异性的新蛋白质。如同工蛋白、抗冻蛋白等。这类蛋白多数是高度亲水的,其大量表达具有减少细胞失水和防止细胞脱水的作用,减少冻溶过程对类囊体膜的伤害等。,C、渗调蛋白,干旱或盐渍下诱导的一些
10、逆境蛋白。它的产生有利于降低细胞的渗透势和防止细胞脱水,有助于提高植物对盐和干旱胁迫的抗性。,D、病程相关蛋白(PR),植物受到病原菌侵染后合成的一种或多种蛋白质。PRS在植物体内的积累与植物局部诱导抗性或系统诱导抗性有关。,E、其它逆境蛋白,缺氧环境下产生厌氧蛋白;紫外线照射会产生紫外线诱导蛋白;施用化学试剂会产生化学试剂诱导蛋白。如淹水产生的厌氧蛋白中有一些是糖酵解酶或糖代谢酶,能催化产生ATP供植物需要,调节碳代谢,避免酸中毒。,1.4.3 渗透调节与抗逆性渗透调节(osmoregulation) :逆境胁迫下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
11、能力;增强结构蛋白的水合结构和稳定性,保护膜结构完整,从而适应水分胁迫环境的现象。,渗透调节物质: 主要包括无机离子和有机亲和溶质两大类。,无机离子,如Na+、K+、Cl-、Ca2+等。脯氨酸(Proline)甘氨酸甜菜碱(Glycine betaine)糖(蔗糖、果糖)、复合糖(果聚糖,Fructan、海藻糖,Trehalose )多元醇(Polyols)(如甘露醇、山梨醇等)DMSP(dimethyl sulfonium propinnate)Ectoine(多见于细菌)。,注:用无机离子进行渗透调节,比较经济,但过多积累会伤害细胞;利用有机物质进行渗透调节,会大量消耗光合产物。,有机渗调
12、物质具备的特点:(1)Mr小,水溶性好;(2)在生理pH范围内呈电中性;(3)有利酶结构的稳定;(4)合成酶系统对胁迫反应敏感,胁迫时可快速积累以降低细胞渗透势。,渗透调节物质的主要作用:I 、 降低细胞水势,防止水分散失,维持细胞膨压,即保持原生质与环境之间的水分平衡;II、 增强结构蛋白的水合结构和稳定性,保护膜结构完整。III、维持植株光合作用(维持气孔开放)。,1.4.4 ABA与抗逆性,交叉适应:植物在适应了一种胁迫环境后,增强了对另一种胁迫因子的抗性现象。各种胁迫对植物的影响相互关联;植物对各种胁迫的适应性也相互联系。交叉适应现象反映了植物对各种胁迫的适应性有着共同的生理基础、相同
13、的机理。交叉适应性的作用物质可能是ABA。,ABA是植物适应各种胁迫条件的重要调节物质:各种胁迫调节均诱导内源ABA水平升高;外源ABA处理,可以提高植物对各种胁迫的抗性。ABA诱导抗性的原因:诱导ABA响应基因表达出响应蛋白,类似与胁迫蛋白;诱导渗透调节物质产生;减少自由基对膜的伤害,增加膜稳定性;诱导休眠、生长延缓及气孔关闭等,1.4.5 抗活性氧系统与抗逆性活性氧:生物体内直接或间接由氧转化而成的氧的某些代谢产物及其衍生物的含氧物质。O2.- (超氧化物自由基, 超氧阴离子). OH (羟自由基)H2O2ROO . (脂类过氧化物)1O2 (单线态氧),自由基: 游离存在的带有不成对电子
14、的分子、原子或离子。,正常情况下,生物体内自由基的产生和清除处于动态平衡的状态,这种状态下的自由基没有伤害作用。逆境胁迫氧代谢失调产生的活性氧清除的活性氧生物体内大量积累活性氧 1)细胞膜结构和功能受损; 2)膜脂过氧化; 3)生物大分子(蛋白质、核酸等)受到损坏; 4)最终导致植物体生长受到抑制、乃至死亡。, 活性氧清除系统,保护酶系统 SOD (超氧化物歧化酶) O2.- + O2.- + 2H+H2O2 + O2 POD (过氧化物酶) 高等植物叶绿体内通过抗坏血酸过氧化物酶(Asb-POD)清除H2O2 CAT (过氧化氢酶) 用于清除过氧化体中的H2O2 非酶促系统 Asb(抗坏血酸
15、) GSH(还原型谷胱甘肽) VE Car(类胡萝卜素),植物生长状况影响植物的抗逆性,逆境来临前,生长慢、代谢弱的(e.g. 处于休眠状态的种子或芽)生长快、代谢旺盛的植物体内束缚水/自由水比值大的组织或器官,抗逆性强生产上适时施用CCC、PP333等抗赤霉素类生长抑制物质,蹲苗、壮苗,目的是提高抗逆能力,1.5 提高植物抗逆性的一般途径(提示-自学),(1)逆境锻炼:将种子或植株或某个器官、组织置于轻度胁迫环境中一段时间后,可提高其抗逆能力,此过程称为锻炼。比如,水稻的“蹲苗”,就是使水稻秧苗处于比较干旱的条件下,抑制其地上部的生长,而根系则更加发达,从而增强其抗旱能力。把已吸水膨胀的棉花
16、或玉米种子,浸入3NaCl溶液1h,可提高种子在盐土中的萌发率及以后的生长势,提高耐盐性,增加产量。利用逆境下组织培养方法已获得抗盐性强的大麦、烟草等植物。(2)化学调控:利用化学药剂处理,改变植物内部生理过程,提高抵抗逆境能力。比如,在生产上人们利用苯汞乙酸等抗蒸腾剂,减少水分散失,从而提高植物抗旱能力。少施N肥,多施P、K肥和应用植物生长延缓剂CCC、PP333等都可使植物生长健壮,增强抗性。适当浓度的CaCl2处理可提高大麦植株的抗盐性。外施ABA可提高植物多种抗性,国内已有商品化的的ABA(产品名S-诱抗素)出售,使用效果反映良好。 (3)遗传选育抗逆品种: 这是提高植物抗逆性的根本途
17、径,效果最为理想。一般可通过杂交育种、筛选突变体及分子育种等方法来进行。,1.6 植物抗逆性的研究方法(实验课上具体讲),1.6.1.渗透调节物质的测定1.6.2.膜透性的测定1.6.3.抗氧化酶活性的测定,1.6.1.渗透调节物质的测定,通过测定并比较相同或不同种类植物在对照和逆境(如高温或低温、干旱、盐渍、病菌侵染等)条件下其体内一种或几种渗透调节物质的含量无机离子,如K、Na、Cl-等;有机溶质如脯氨酸、甜菜碱、可溶性糖类一般认为渗调物质的含量与其参与渗透调节的能力呈正相关。,1.6.2.膜透性的测定,从膜伤害的角度,测定并比较植物细胞膜透性的变化。在正常情况下,植物细胞质膜对物质具有选
18、择透性的独特功能,当植物受到逆境胁迫时,细胞质膜首先遭到损伤或破坏,膜的选择透性功能减弱或丧失,透性增大,从而使细胞内的电解质外渗加剧。通过测定植物组织或细胞浸提液的电导率或紫外吸收值来表示细胞膜透性的变化程度。电导率(electrical conductivity ,EC)值(主要针对无机离子,可用电导仪测定)紫外吸收值(针对蛋白质、核酸等具有紫外吸收的生物大分子物质,可用紫外分光光度计测定),1.6.3.抗氧化酶活性的测定,测定并比较各种抗氧化酶的活性和抗氧化物质的含量。抗氧化酶系统(如SOD、CAT、POD、APX等)抗氧化物质(如GSH、VC、类胡萝卜素等)。在正常情况下,活性氧的总体
19、水平很低,不会伤害细胞,在逆境下会发生明显积累并产生伤害。,第2节 植物水分逆境生理,The term water stress is usually used for a lack of water and therefore has the same meaning as drought stress.,世界范围内农业水资源亏缺 地球上干旱和半干旱地区的面积占陆地总面积的1/3以上(约43%,6亿公顷耕地),全球范围内水分亏缺是陆生植物生产的主要限制因素,全世界由于水分亏缺造成农作物产量的损失可能大于所有其它逆境胁迫因素所致的损失之和 (Krammer, 1993)。,我国农业水资源缺乏,
20、我国是一个缺水国家,人均水资源占有量仅相当于世界人均占有量的25%,居世界第109位。由于降水在时空上的不均匀,干旱缺水的地区涉及20多个省市。约有48%的土地面积处于干旱、半干旱地区,其中没有灌溉条件的旱地占总耕地面积的52%。全国每年受旱面积都在0.20.27亿hm2,且有逐年扩大的趋势,因干旱造成绝收的面积在200万hm2左右。北方旱作农业区常年降雨量在250600mm之间。大部分的降水又集中在79月,十年九旱是这些地区的自然特点。因此,选育抗旱品种和研究节水农业措施,对推动我国旱地农业意义重大。,2.1 旱害定义和类型,旱害(drought injury):指土壤水分或大气相对湿度过低
21、对植物产生的危害。水分胁迫(或亏缺)程度:可用水势(w)或相对含水量(RWC)表示。就中生植物为例: 轻度胁迫: w下降零点几个MPa,或RWC下降8-10%; 中度胁迫: w下降1.2-1.5MPa,或RWC下降10-20%; 重度胁迫: w下降1.5MPa,或RWC下降20%以上。 (肖庆德,1973),干旱类型,大气干旱:大气相对湿度过低(10-20%)。土壤干旱:土壤可利用水缺乏。其破坏程度较大气干旱严重。生理干旱:指由于土壤温度过低、土壤溶液浓度过高、土壤缺氧或土壤存在有毒物质等因素造成根系生理活动受阻,并不能吸水使植物受旱的现象。,2.2 干旱对植物的伤害,现象:叶片萎蔫(暂时和永
22、久两种)。伤害表现:细胞膜结构受损,透性加大生长受抑光合减弱(气孔和非气孔限制)呼吸先升后降激素水平失调:ABA大量增多,乙烯合成加强,但IAA、CTK等减少。氮代谢异常:正常蛋白质合成受阻,水胁迫蛋白诱导,游离Aa特别是Pro及多胺中Put大增。植物体内水分重新分配:幼叶向老叶或花蕾、果实夺水,造成老叶死亡、落花落果和籽粒空瘪等。,2.3 植物的抗旱类型和特征,植物对水分需求的不同类型:水生植物:不能在w为-0.5-1MPa以下环境中生长的植物。中生植物:不能在w为-2.0MPa以下环境中生长的植物。作物多属于此类。旱生植物:不能在w为-4.0MPa以下环境中生长的植物。,植物(旱生)的抗旱
23、类型,逃旱性:通过缩短生育期以逃避干旱缺水的季节,如某些沙漠中的滨黎属植物,。御旱性:主要利用其形态结构上的特点,保持良好的体内水环境,如仙人掌。耐旱性:具有忍受脱水和干化而不受永久性伤害的能力。如很多植物的种子和花粉。,旱生植物(Xerophytes)具有抗旱的形态和生理特征,中生植物(Mesophytes)的抗旱性,大多数陆地植物属于中生植物,适宜在中等湿度下生长。,在正常生长环境条件下,这类植物所处的土壤水势(soil)略大于植物根系水势( root)、远远大于叶片水势( leaf)。在控水条件下,随着土壤水势的持续降低,植物叶片水势到达永久萎蔫点(permanent wilting p
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