文献综述4UVB辐射增强下氮素对植物光合作用的影响.ppt
《文献综述4UVB辐射增强下氮素对植物光合作用的影响.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《文献综述4UVB辐射增强下氮素对植物光合作用的影响.ppt(29页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、UV-B辐射增强条件下氮素对植物光合作用的影响,UV-B辐射增强条件下氮素对植物光合作用的影响,主要内容,增强UV-B辐射对高等植物光合作用的影响,5,增强UV-B辐射和氮互作对高等植物光合作用影响的研究现状,高等植物对增强UV-B辐射的防护与修复,小结,UV-B辐射增强条件下氮素对植物光合作用的影响,近年来,由于氯氟烃等的大量使用和航空飞行器数量的急剧增加,使排放到大气中的氯氟烃以及其他氮化物如(NO2等)增加,引起臭氧层的破坏,已成为人类面临的重大环境问题之一。臭氧层变薄及臭氧空洞的出现1,导致到达地球地面的紫外线辐射增强。其中,由于UV-B一部分会被臭氧吸收,剩余部分到达地面2。其增强会
2、危害陆地植物,破坏植物的光合作用,导致作物减产3。,1 引言,1 Kerri L B.Evidence for large upward trends of ultraviolet-B radiation lined to ozone depletion J.Science,1994,262:1032-10342 Frohnmeyer H,Staiger D,Ultraviolet-B radiation mediated responses in plants.Balancing damage and protection.Plant Physiology,2003.133:14201428
3、.3 Scotto J G.Biologically effective ultraviolet radiation surface measurements in the United.States,1974 to 1985J.Science,1988,239:762-764,UV-B辐射增强条件下氮素对植物光合作用的影响,一般来说,植物对紫外 UV-B 辐射是比较敏感的。UV-B 辐射对植物所造成的伤害,主要依赖于照射强度4、照射总剂量、植物种类、紫外辐射与光合有效辐射之间平衡关系以及其他环境因子的作用5。,1 引言,4Caldwell M M,Bjorn L O,Bornman J F.
4、Flint,S.D.Kulnadaivelu,G,Termaura,A.H.,Tevini,M.,Effects of,increased solar ultraviolet radiation on terrestrial ecosystems,J.Photoehem.Photobiol.B:Biology,1988,329:762764,5 Li SS,Wang Y,Bjrn LO,Effects of temperature on UV-B induced DNA damage and photorepair in,Arabidopsis thaliana.Journal of Envi
5、ronmental Sciences,2004.16:173176.,UV-B辐射增强条件下氮素对植物光合作用的影响,1 引言,过量 UV-B辐射能引起脱氧核糖核酸(DNA)二聚反应从而形成UV-B 辐射损伤产物:环丁烷嘧啶二聚体(CPD)和 6-4 光产物6,7;,另一方面,植物接受较高强度的 UV-B 辐射时,也将产生过量活性氧化物(Reactive oxygen species ROS),ROS 如不及时清除,会对生物大分子造成氧化伤害9。如果植物不能有效防护和及时修复 UV-B 辐射损伤,那么就会引起遗传变异和一些系列生理功能紊乱,最终会影响其在生态系统中的表现。,同时引起脂质过氧化,
6、从而造成生物膜通透性增加8。,6 Landry LG,Stapleton AE,Lim J,Hoffman P,Hays JB,Walbot V,Last RL,An Arabidopsis photolyase mutant is hypersensitive to ultraviolet-B radiation.Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America,1997.94:328332.7Jiang L,Wang Y,Li SS,2007.Application of the
7、comet assay to measure DNA damage induced by UV radiation in the hydrophyte,Spirodela polyrhiza.Physiologia Plantarum,2007,129:652657.8Alexieva V,Sergiev I.,Mapelli S,Karanov E,The effect of drought and ultraviolet radiation on growth and stress markers in pea and wheat.Plant,Cell&Environment,2001.2
8、4:13371344.9Foyer CH,Lelandais M,Kunert KJ,Photooxidative stress in plants.Physiologia Plantarum,1994.92:696717.,UV-B辐射增强条件下氮素对高等植物光合作用的影响,除了以上伤害之外,我们从植物生理学角度来看,光合作用是植物生存过程乃至世界碳氮循环必不可少的一个环节。而增强UV-B辐射能抑制许多植物的光合作用,这已成为公认的事实。那么,增强UV-B辐射是怎样来影响植物的光合作用?,1 引言,UV-B辐射增强条件下氮素对植物光合作用的影响,2.1 增强UV-B辐射对植物光合色素影响 光
9、合色素(包括叶绿素a,叶绿素b和类胡萝卜素)在植物光合作用中进行 光能的吸收,传递和转换。研究表明,增强UV-B辐射会破坏植物的光合色素,导致植物叶片的叶绿素和类胡萝卜素含量明显下降10,这在水稻11、玉米12、大豆13、小麦 14、菠菜15、番茄16、黄瓜17、柏树18等多种植物中都已经得 到证明。,10Strid A,Chow W S,Anderson J M.Effects of supplementary ultraviolet-B radiation on Photosynthesis in Pisum sativum.Biochenm BioPhys ActaJ.1990,1020
10、:260-268.11 Xu,K.,Qiu,B.S.Responses of superhigh-yield hybrid rice LiangyouPeijiu to enhancement of ultraviolet-B radiation J.plantseience,2007,172(1):139-149.12 张荣刚,何雨红,郑有飞.UV-B增加对玉米生长发育和产量的影响J.中国农业气象,2003,24(2):24-2713 梁掸娟,李娟,黄晓华,等.Ce 对UV-B辐射胁迫下大豆幼苗光合作用影响:I对光合色素与希尔反应活性的影响J.农业环境科学学报,2006,25(3):576-
11、579.14 贺军民,佘小平,王瑞斌,等UV-B辐射增强对NaCI胁迫下小麦幼苗生理生态的影响J.西北植物报,2004,24(20):1510-1815.15 李曼华,郑有飞.UV-B增强对冬小麦和菠菜影响的对比试验J.南京气象学院学报,2004,27(6):800-805.16 李方民,陈怡平,王勋陵,等.UV-B辐射增强和C02浓度倍增的复合作用对番茄生长和果实品质的影响J.应用生态学报,2006,17(l):7l-74.17 孙令强,李召虎,段留生,等.UV-B辐射对黄瓜幼苗生长和光合作用的影响J.华北农学报2006,21(6):79-8218 聂磊,刘鸿先,等.水分胁迫对长期UV-B辐
12、射下柏树苗生理特性的影响J.植物资源与环境学报,2001,10(3):19-24,UV-B辐射增强条件下氮素对植物光合作用的影响,UV-B辐射还会改变植物叶绿素a与叶绿素b的比例,Mar wood和Greenberg的研究结果表明,叶绿素b对UV-B辐射的敏感性大于叶绿素a,因此增强UV-B辐射下植物叶绿素比值增大19。,19 Lutz C,Seidlitz HK,Meindl U.Physological and structural changes in the Chloroplast of the green alga Micrasterias denticulate induced b
13、y UV-B simulation.Plant EcolJ.1997,128:54-64,UV-B辐射增强条件下氮素对植物光合作用的影响,2.2增强UV-B辐射对光合酶的影响 植物光合作用过程中的酶有很多种,如Rubisco(RuBP羧化酶)是植物含量最高的酶类20,它是光合作用暗反应中固定CO2的重要酶,它的含量及活性会直接影响光合作用的暗反应进程。研究表明,UV-B辐射降低了植物暗反应中CO2固定过程中Rubisco活性21。,20Amane Makino.Rubisco and Nitrogen Relationships in Rice:Leaf Photosynthesis and
14、Plant GrowthJ.Soil Science and Plant Nutrition,2003,49:31932721 Savitch,L.V.,T.,Pocoek,M.,Krol,K.E.,et Effects of growth under UVA radiation on CO2 assimilation,carbon partitioning,PSII photochemistry and resistance to UVB radiation in Brassica napus cv.Topas.J.Australian Journal of PlantPhysiology,
15、2001,28:203-212,UV-B辐射增强条件下氮素对植物光合作用的影响,Strid等22发现,UV-B辐射增强条件下豌豆幼苗的ATP合成酶以及核酮糖-1,5-二磷酸的含量会急剧下降UV-B辐射对Rubisco的活性和含量都有影响23。,22 StridA,Chow,WS,Anderson,J.M.Effects of supplementary ultraviolet-B radiation on photosynthesis in Pisum sativumJ.Biochimica et Biophysica Aeta(BBA)-Bioenergrtics,1990,1020(3):
16、260-26823Ferreira RM,Franco E,TeixeirAR.Covalent dimerization of ribulose bisphosphate carboxylase subunits by UV radiationJ.Biochem,1996,15:227-234.,UV-B辐射增强条件下氮素对植物光合作用的影响,2.3 增强UV-B辐射对光合系统的影响 在光合作用的原初光化学反应中,光合电子传递链是由光系统I(PSI)和光系统(PS)这两个光系统串联组成的。UV-B辐射会破坏光合作用的主要场所光系统,研究显示UV-B辐射对两个光系统的影响程度不同,与PS相比,
17、UV-B辐射对PSI的影响微乎其微,连接PSI和PS的细胞色素b/f复合物对UV-B辐射也不敏感24。,24 Cen JP,Bornman JF.The response of bean plants to UV-B radiation under different Irradiances of background visible light.J Exop Bot J.1990,41:14811495.,UV-B辐射增强条件下氮素对植物光合作用的影响,大量研究表明,UV-B辐射对光合系统的影响主要在PS25。光系统是色素蛋白复合体,能催化电子从水传递到质体酮。PS反应中心是由结构、功能相似
18、的D1、D2蛋白组成的。Strid26和okada27等认为,UV-B辐射引起的光合速率的降低主要是由于PS反应中心的失活,而反应中心失活可能与叶绿体脂质过氧化有关。,25 Van TK,Grand LA,West SH.Effects of 298nm radiation on Photosynthetic Reactions of leaf discs and chloroplast preparations of some crop species.Envtion ExP Bot,1977,17:107112.26 Srtld A Alteratlon In expression of
19、defense genes in pisum sativm after exposure to Supplementary UV-B radiation J Plant Cell Physiology,1993,34:949953.27 Okada M,Kitajima M,Bulter WL.Inhibition of Photosystem I and Photosystem II In chloroplasts by UV radiation JPlant Cell physiology,1976,17:3541.,UV-B辐射增强条件下氮素对植物光合作用的影响,大量研究证实,UV-B辐
20、射会造成光系统反应中心蛋白D1、D2的降解及外周集光天线蛋白的减少28抑制电子传出PS即引起光合电子传递速率的下降并发生光合作用的光抑制,导致叶绿体的放氧活性下降,Hill反应活力下降,使PS的电子传递效率降低29。在水稻的研究中也发现,UV-B辐射增强下叶绿素a荧光诱导动力学参数会改变,PS活性受抑制,从而光合作用效率降低30。,28 Jansen MAK,Greenberg BM,Edelman M,Mattoo AK,Gaba V.Accelerated degradation of the D2 Protein of Photosystem II under ultraviolet r
21、adiation.Photochem Photobiol J.1996,63:814817.29 Brandle TK,Camphell Weff,Sisson WB,et al.Net Photosynthesis Electron transport capacity and ultrastructure of pisum sativuml exposed to ultraviolet-B radiation.Plant Physiol,1977,60:165.30 吴杏春,林文雄,黄忠良.UV-B辐射增强对两种不同抗性水稻叶片光合生理及超显微结构的影响J.生态学报,2007,27(2):
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 文献 综述 UVB 辐射 增强 氮素 植物 光合作用 影响
链接地址:https://www.31ppt.com/p-2403841.html