果树对水分胁迫反应研究进展课件.pptx
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1、,果树对水分胁迫反应研究进展,导师:贾克功 S040085 曹艳平,引言水是地球上最为丰富的资源,但是全球范围内的缺水仍然是陆地生产的主要限制因素.,许多环境胁迫也会破坏植物的水分代谢,使细胞脱水造成水分亏缺。因此,水分亏缺是一种普遍的影响作物生产力的环境胁迫。果树大多栽培于丘陵、山地,更易受到水分胁迫的影响。因此,研究果树对水分胁迫的反应具有理论和实践意义。,果树器官对水分胁迫的反应果树生理生化指标对水分胁迫的反应,叶片根枝条果实品质,气孔反应 光合作用 活性氧代谢 渗透调节物质,叶片,根 多胺内源激素,果树器官对水分胁迫的反应,在水分胁迫条件下,随胁迫程度的加剧,幼叶变厚,栅栏组织厚度明显
2、增加,上下表皮细胞变扁、纵/横径变小,栅栏细胞在干旱时变细长,海绵细胞变小;而成龄叶在水分胁迫时变薄,栅栏细胞的厚度也不同程度地减小,细胞形状变化不像幼叶那样明显,叶肉上表皮细胞纵/横径变小。,叶片,曲桂敏等.水分胁迫对苹果叶片和新根显微结构的影响.园艺学报,果树器官对水分胁迫的反应 根系 细根(直径 1mm)的数量,根/冠比、根面积/叶面积比、根内水流动的垂直和横向阻力的变化 中、轻度胁迫使新根的中柱加粗,严重胁迫时又变扁,而且凯氏带越来越不明显;与此同时,导管比正常供水时发达,木质部向心分化速度加快,导管分子直径加大(zhou,1998),果树器官对水分胁迫的反应 枝条 据罗华健(1998
3、)研究,枇杷株高增长比干粗增长对干旱的反应更敏感,在柑橘上也有类似的报告。Li(1989)研究发现,桃树茎的加粗生长比延伸生长对干旱更敏感,在苹果上也有相同报告(Lotter,1985)。,果树器官对水分胁迫的反应果实品质 水分胁迫可提高红色和黑色葡萄品种的颜色(Schaffer 和 Anderson,1994)。但有报道认为,在葡萄浆果发育的第三期,即细胞膨大期,严重水分胁迫可使糖的合成和转运变慢,花青素合成和有机酸降解转化受阻,因而果实着色不好,含酸量增大(凌春香和马凯,1998)。早期和晚期水分亏缺增加“Cabernet Franc”葡萄果汁和果皮酚类物质的含量(Schaffer 和 A
4、nderson,1994)。土壤水分胁迫导致草莓果实干重百分率增加,果实的糖、酸和干物质含量随灌溉而减少(Schaffer 和 Anderson,1994)。,果树生理生化指标对水分胁迫的反应气孔反应 前馈式反应是气孔随大气相对湿度变化而直接开闭的生理响应能力。大气相对湿度下降 叶片的气孔关闭 减少水分蒸腾 阻止叶水势的下降 保持叶水势的稳定 维持大气相对湿度降低时果树的光合作用 反馈式反应是一种气孔开闭受叶水势控制的生理响应能力。干旱协迫 叶水势下降 气孔关闭 阻止叶水势的进一步降低。,果树生理生化指标对水分胁迫的反应光合作用气孔因素:水分胁迫使气孔导度下降,CO2 进入叶片受阻而使光合下降
5、 非气孔因素:光合器官光合活性下降,水分胁迫对非气孔因素的影响包括:水分胁迫对碳素还原具有关键作用的RUBP 羧化酶活性受到抑制;乙醇酸氧化酶活性上升;光合磷酸化活性下降与叶绿体结构遭到破坏等,水分胁迫最终导致叶绿体代谢失调,光合能力下降。电镜观察表明,水分胁迫下叶绿体膨胀,排列紊乱,基质片层模糊,基粒间连接松弛,类囊体片层解体,光合器官的超微结构遭到破坏,果树生理生化指标对水分胁迫的反应 活性氧代谢 正常情况下,植物细胞通过多条途径如分子单电子还原过程、某些酶催化过程和某些低分子化合物的自动氧化不断地产生O2、H2O2等活性氧类物质,由于植物体内活性氧类物质的产生与清除处于平衡状态,一般不会
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