果树根系生理研究的应用培训ppt课件.ppt
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1、高 级 果 树 栽 培 生 理 学,果树根系生理研究的应用,植物根系的功能,(1)固定植株 强大的根系可使植物固定于土壤中,不至于倒伏。(2)吸收矿质养分和水分 植物通过根系从土壤中吸收多种矿质养分和水分,供植物生长之需。(3)运输功能 将水分、矿质养分、贮藏营养和其他生理活性物质输送至地上部分,也将地上部的光合产物、有机养分和生理活性物质送至根部。,(4)进行某些生物合成 例如将无机氮转化为氨基酸和蛋白质;进行糖类和淀粉的相互转化;合成某些激素如生长素、细胞分裂素等。(5)积累贮藏养分 多年生和某些二年生园艺植物的根系是积累贮藏养分的主要场所,如萝卜和胡萝卜的肉质根,木本植物越冬期间根和枝条
2、一样贮藏了大量营养物质供翌年发芽开花用。,(6)繁殖功能 很多园艺植物的根系还可作为繁育后代的材料。如草本植物大丽菊、甘薯等块根可用于繁殖后代;木本园艺植物枣、紫薇、香椿等的根易自然生成不定芽而形成根蘖或用根作繁殖材料进行根插来繁育后代。,果树根系研究的意义及现状,根系是植物的“根本”根系是农业生产措施的主要调控中心果树根系是提高果品产量和改善果实品质的潜力所在根系研究远落后于地上部研究,土壤与植物根系交互作用,土壤和植物根系间的相互作用是土壤圈物质循环的重要方面。由于土壤和植物根系的交互作用,形成根-土界面特定的微生态环境,它直接决定着植物从土壤中吸收物质的形态、数量、迁移和转化等多种过程。
3、未来农业中有关的科技问题,如培育耐不良环境的抗逆性品种,合理的施肥、耕作、病虫害防治等都与土壤和植物根系交互作用的根际环境有关。,若O2-积累到一定浓度,会引起叶绿素的破坏,H2O2过剩会抑制CO2的固定和加速植物的衰老。外界环境通过影响膜的组分、结构,使膜上电解质、电离梯度以及载体的种类和作用都发生了变化,从而对细胞内部代谢也产生极大影响。化学信号(chemical signal)是指能够把环境信息从感知位点传递到反应位点,进而影响植物生长发育进程的某种激素或某些化学物质。现代果树生产目标之一是在保证产量与品质的前提下提高水分利用效率。土壤瘠薄干旱、土层浅等现象普遍存在于现有苹果园中,将果园
4、土壤进行全园改良,并供给足够的肥水是不现实的,从上述根系有效土壤空间的试验中还看到,充足供应肥水会使根系生长冗余,因而是没有必要甚至是负效应的。“地膜覆盖、穴贮肥水”技术候立群(1999)以盆栽幼树和田间结果大树为试材,进行了有机肥、氮肥分区处理,结果表明,苹果根区土壤有机质含量在1.针对干旱地区果树生产发展需要,需要对果树生产进行聚类分析,划分出若干干旱类型区,提出适合不同类型区栽培的果树品种及砧木种类和不同立地条件下节水保水配套栽培技术模式,包括有机质或地膜覆盖、穴贮肥水,配方施肥,生草,喷施抗蒸腾剂,使用保水剂,发枝素,矮化节能修剪,病虫防治等技术。1970年Lyons和Raison提出
5、,低温敏感植物的膜脂相变可能由于膜脂肪酸的不饱和程度较低或饱和膜脂较多,低温下,膜脂以液晶相向凝胶相转变,造成细胞膜膜相分离,从而引起细胞生理活动的紊乱。若O2-积累到一定浓度,会引起叶绿素的破坏,H2O2过剩会抑制CO2的固定和加速植物的衰老。4)利用土壤阻隔:土壤下层存在石板、石块等硬质材料,不利于根系向下延伸。(1)固定植株 强大的根系可使植物固定于土壤中,不至于倒伏。低温、水分胁迫、高温、除草剂等都能破坏活性氧产生与清除之间的平衡,使SOD与CAT活性下降。正化学信号是指随着环境刺激的增强,该信号由感知部位向作用部位输出的量也随之增强;一方面在特定区域供给充足的肥水可诱导根系向这一区域
6、集中,如穴贮肥水的营养穴中根系密集,功能强盛;用滴灌形式通过局部的水分和养分供应也可以实现对根系的限制。一般植株活力与根系有效体积(或容器体积)成止比;植株生长速率与容器大小正相关,树冠体积与容器体积正相关。若O2-积累到一定浓度,会引起叶绿素的破坏,H2O2过剩会抑制CO2的固定和加速植物的衰老。如草本植物大丽菊、甘薯等块根可用于繁殖后代;果树节水栽培途径主要有以下几种:一、逆境伤害及植物的反应,根据这一领域发展的进展,今后应着重研究土壤与植物根系交互作用机理、动态平衡及微生态环境的特点,包括根-土界面显微结构的研究;土-根交互作用下养分的动态及其对微生物系统的影响;微生态环境中的有关理化过
7、程;逆境胁迫条件下,如低磷、钾、铁条件下根系和微生物特定分泌物的种类、数量、机理及分子生物学特性等;根际微生物区系的活动规律及其对微生态环境的影响。,总之,土壤和植物根系交互作用是土壤圈与生物圈之间的物质循环的新的研究内容,需要引入分子生物学及应用模拟栽培新技术,它的研究前景将开辟土壤圈物质循环的新途径。,学生做植物根系实验,“地膜覆盖、穴贮肥水”技术,苹果主产区春季干旱现象正日趋严重,由于水资源的限制,许多苹果园难以及时供水或根本没有灌溉条件,严重影响树体生长发育和产量品质。束怀瑞教授的“地膜覆盖穴贮肥水技术”,被国家科委列为重点推广项目,在全国17省市推广470万亩,创经济效益7.6亿元,
8、该成果获国家教委科技进步二等奖。,一、,具体技术:将作物秸秆或杂草捆成直径1525厘米、长3035厘米的草把,放在水中或510的尿液中浸透。在树冠投影边缘向内5070厘米处,挖直径比草把稍大的贮养穴(坑穴呈圆形围绕着树根)。,依树冠大小确定贮养穴数量,冠径3.54米,挖4个穴;冠径6米,挖68个穴。将草把立于穴中央,周围用混加有机肥的土壤踩实(每穴5公斤土杂肥,混加150克过磷酸钙、50100克尿素或复合肥),并适量浇水,然后整理树盘,使营养穴低于地面12厘米,形成盘子状。,每穴浇水35公斤即可覆膜。将旧农膜裁开拉平,盖在树盘上,一定要把营养穴盖在膜下,四周及中间用土压实。每穴覆盖地膜1.52
9、平方米,地膜边缘用土压严,中央正对草把上端钻一小孔,用石块或土堵住,以便将来追肥浇水或承接雨水。,一般在花后(5月上中旬)、新梢停止生长期(6月中旬)和采果后3个时期,每穴追肥50100克尿素或复合肥,将肥料放于草把顶端,随即浇水3.5公斤左右。进入雨季,撤去地膜,使穴内贮存雨水。一般贮养穴可维持23年,草把应每年换一次,发现地膜损坏后及时更换。再次设置贮养穴时改换位置,逐渐实现全园改良。,这项技术用地膜覆盖保护了土壤水分并提高早春上层土壤的温度,因此草把营养穴中水肥气热条件适宜且稳定,根系大量发生且吸收能力强,利用约10%土壤优化区域的根系吸收肥水,满足树体活跃代谢的需要,使树体春季形态建成
10、快,生长速率高,显著提高了产量和品质,此技术一般可节肥30,节水7090%。,根系的有效营养空间,王丽勤(1998)将苹果实生苗进行分根栽培,结果发现对1/2根系供应高氮营养的植株,植株总干重、地上部生长量显著高于全根低氮处理,而与全株高氮处理接近,地上部干重仅与高氮区根量相关,而与另外1/2低氮区的根系无关,所以50%的根系处于高营养区已可基本满足地上部生长的需要。,候立群(1999)以盆栽幼树和田间结果大树为试材,进行了有机肥、氮肥分区处理,结果表明,苹果根区土壤有机质含量在1.52%的条件下,根系最佳营养空间阈值在2050%之间,幼树所需空间大于成年树,不同氮素水平处理结果显示,高氮处理
11、(1.04.0g N/10kg土壤)则以50%营养空间的生物效应最大;苹果根系在富有机肥、氮肥区迅速增殖,出现补偿生长效应,但随富肥区容积的增大,这种效应减弱。适宜营养空间过大,加强植株的营养生长。,优化局部土壤环境,土壤瘠薄干旱、土层浅等现象普遍存在于现有苹果园中,将果园土壤进行全园改良,并供给足够的肥水是不现实的,从上述根系有效土壤空间的试验中还看到,充足供应肥水会使根系生长冗余,因而是没有必要甚至是负效应的。,因此应将有限的肥水用于改良土壤的局部环境,为2050%的根系创造最适的营养空间。地膜覆盖穴贮肥水技术、滴灌罐灌、隔行交替灌溉、沟状轮替施肥等均应用了优化局部土壤的原理。其中“地膜覆
12、盖、穴贮肥水技术”利用约10%土壤优化区域的根系吸收肥水,满足树体活跃代谢的需要,使树体春季形态建成快,生长速率高,显著提高了产量和品质。,果树根系生态变异大,对环境反应及其敏感需要探索维持地上部生长发育的有效根量和营养空间。,庞大的根系有利于作物适应干旱,但产量可能下降。因为这些蛋白质都与病原菌的感染有关,故称之为病程相关蛋白(pathogenesis-related protein,PR).根际微生物区系的活动规律及其对微生态环境的影响。开发果树分根区灌溉技术的出发点,就是试图通过控制灌水,人为地解决通过气孔的水分蒸腾和二氧化碳吸收的矛盾。相信随着研究的深入将使人们对由水流和静水压信号介导
13、的逆境信息传递机制有更清楚的了解。植物在长期的进化过程中,形成了相应的保护机制:从感受环境条件的变化到调整体内代谢,直至发生有遗传性的改变,将抗性传递给后代。植物气孔开闭调节的研究表明,脱落酸(ABA)和叶片水势共同参与调节气孔的开闭,从而影响植物的水分利用效率。土壤瘠薄干旱、土层浅等现象普遍存在于现有苹果园中,将果园土壤进行全园改良,并供给足够的肥水是不现实的,从上述根系有效土壤空间的试验中还看到,充足供应肥水会使根系生长冗余,因而是没有必要甚至是负效应的。外界环境通过影响膜的组分、结构,使膜上电解质、电离梯度以及载体的种类和作用都发生了变化,从而对细胞内部代谢也产生极大影响。4)利用土壤阻
14、隔:土壤下层存在石板、石块等硬质材料,不利于根系向下延伸。由于它的合成总伴随渗透调节的开始,因此被命名为渗调蛋白(osmotin)。8)通过地上部限制根系:例如牧草刈割,果树地上部修剪等都会降低根系的生长速度;增加花量、提高坐果率、加大负载量等同样会限制根系的生长。52%的条件下,根系最佳营养空间阈值在2050%之间,幼树所需空间大于成年树,不同氮素水平处理结果显示,高氮处理(1.1、胞外信号,包括水信号,化学信号和电信号现代果树生产目标之一是在保证产量与品质的前提下提高水分利用效率。0g N/10kg土壤)则以50%营养空间的生物效应最大;例如,在植物对土壤干旱胁迫的逆境信息传递过程中,植物
15、的根尖首先感受干旱信号,并将干旱信息由ABA携带从根部传递到地上部;干旱是人类面临的共同问题,在干旱地区发展经济作物,关系环境改善和国计民生。将草把立于穴中央,周围用混加有机肥的土壤踩实(每穴5公斤土杂肥,混加150克过磷酸钙、50100克尿素或复合肥),并适量浇水,然后整理树盘,使营养穴低于地面12厘米,形成盘子状。四、“沟肥埋草,起垄排水”管理技术2)保护地栽培 在土壤下层铺垫瓦片、石板、砖块等硬质材料,能够限制主根向下延伸,也有一定的矮化控冠效果。,二、节水农业,干旱是人类面临的共同问题,在干旱地区发展经济作物,关系环境改善和国计民生。针对干旱地区果树生产发展需要,需要对果树生产进行聚类
16、分析,划分出若干干旱类型区,提出适合不同类型区栽培的果树品种及砧木种类和不同立地条件下节水保水配套栽培技术模式,包括有机质或地膜覆盖、穴贮肥水,配方施肥,生草,喷施抗蒸腾剂,使用保水剂,发枝素,矮化节能修剪,病虫防治等技术。对提高旱地果树的产量与品质有重要的价值。,果树节水栽培途径主要有以下几种:,(1)节水灌溉:喷灌。喷灌似降雨,均匀缓和,不产生地表径流和渗漏,可节约用水20%以上,不破坏土壤结构。同时可调节果园的小气候,防止高温和干热风对果树的危害。滴灌。采用滴灌法水分经过滴头直接湿润根际土壤,大大减少水分损耗和蒸发;能节约用水50%左右,越是干旱的地区节水效益越明显。地下管道灌水是借鉴传
17、统的沟灌技术改进的,管道上按植株开喷水孔。在条件差的果园采用穴灌、树盘灌溉。,(2)保水措施:果园地面覆草。能够含蓄自然降水,减少地面蒸腾,稳定地温,保持土壤水分。果园覆地膜。早春浇水后覆地膜,具有早春提高土温、促进根系早长、蓄水保墒、壮树增产的作用。穴灌加盖地膜。即穴贮肥水。,分根交替灌溉,果树分根区(Partial root drying)灌溉技术是 20 世纪 90 年代初开始发展的一种节水灌溉技术,澳大利亚、新西兰、以色列、南非、美国及中国等都有学者进行该技术的相关研究。,1、果树分根区灌溉技术的原理,现代果树生产目标之一是在保证产量与品质的前提下提高水分利用效率。植物吸收的水分,除了
18、极少比例用于自身代谢外,绝大多数通过气孔蒸腾散失掉了。开发果树分根区灌溉技术的出发点,就是试图通过控制灌水,人为地解决通过气孔的水分蒸腾和二氧化碳吸收的矛盾。,植物气孔开闭调节的研究表明,脱落酸(ABA)和叶片水势共同参与调节气孔的开闭,从而影响植物的水分利用效率。植物在干旱胁迫下,根系会合成 ABA 运输到地上部调节气孔的关闭,使蒸腾减少,以适应不良逆境条件。,对植物的根系进行分根干旱胁迫试验表明,如果将一部分根系进行适度的干旱胁迫,而对另一部分根系充分灌溉,则被干旱胁迫的根系可以合成脱落酸调节气孔开闭,使气孔导度降低,蒸腾减少,达到节水的目的,而这种程度的气孔导度下降对气体交换的影响不大;
19、,7)利用培养介质:条件优越的溶液培养植物根系发达,生长冗余突出,改变营养液的成分、pH值和通气条件等能够减少冗余,起到限根的作用。2、果树 PRD 灌溉条件下的生理反应进行糖类和淀粉的相互转化;至于膜上酶蛋白的变化以及脂类的组成也可随着胁迫的深化而有所改变,目前,这方面研究最深入的是低温引起膜脂相变的假说。冲积平原地如在80cm土层内存在粘板层,还应将行间隔层打破以防止积水;1、胞外信号,包括水信号,化学信号和电信号另外一个问题就是所产生的ABA 在大田条件下可否持续地调控气孔开闭亦有待于证明。1)植物地上地下部的相关性脱水和ABA处理也能使植物抗冻能力提高,这说明脱水、ABA和冷驯化之间有
20、一定的关系.通常把水分胁迫蛋白分为两大类,一类是由ABA诱导产生的,另一类则仅由干旱诱导.果树根系研究的意义及现状庞大的根系有利于作物适应干旱,但产量可能下降。(1)固定植株 强大的根系可使植物固定于土壤中,不至于倒伏。果树栽培中选用矮化砧木可以早果高产,而矮化砧木根量明显小于乔化砧木。5)化学药剂限制:利用一些铜或钴制剂,如碳酸铜、硫酸铜、环烷酸铜、硫酸钴和氯化钴等化学药品抑制根系生长而达到限根的目的。植物细胞通过多种途径产生如超氧阴离子自由基(O2)、羟基自由基(OH)、过氧化氢(H2O2)、脂过氧化物(ROO)和单线态(1O2)等自由基,同时在生物系统进化过程中,细胞也形成了清除这些自由
21、基和活性氧的保护体系,现代果树生产目标之一是在保证产量与品质的前提下提高水分利用效率。3)生长冗余与根系限制最近由于在细胞膜上发现有水孔蛋白(aquaporin)的存在,使人们更关注植物体内水信号的存在和作用。因此应将有限的肥水用于改良土壤的局部环境,为2050%的根系创造最适的营养空间。,但是,另一部分充分供水的根系却能够满足对地上部水分的供应,使叶片维持一定的膨压,从而不影响正常的生理活动。,将这种分根干旱胁迫技术扩展到大田,对作物根系进行分根区交替灌溉,一部分根区土壤始终处于适度干旱状态,另一部分有充足的水分供应,就发展成了分根区灌溉技术最初的模型。,这样,虽然植物的蒸腾耗水量减少了,但
22、由于净光合速率不降低或者降低很少,从而使作物的产量和品质受到较少的影响。果树栽培中由于有较大的株行距,研究人员多实行隔行交替灌溉,使一部分根系分布区土壤始终处于适度干旱状态,达到分根区干旱效果。目前采用分根区灌溉的果园,大多都有完善的监控系统来控制灌溉时期和灌水量。,2、果树 PRD 灌溉条件下的生理反应,有关果树PRD灌溉条件下的生理反应方面的研究已经有很多,但随着试材、处理方法和试验地点的不同,研究结果的差异也较大。一方面,在PRD条件下降低的参数有:叶片气孔导度,蒸腾速率,新梢顶部、芽、根系中玉米素和玉米素核苷的含量,新梢生长速率,特别是侧梢的生长速率,叶面积等。,另一方面,在 PRD条
23、件下升高的指标为:根系和叶片中 ABA 的含量,木质部汁液pH,根系在土壤深层的发育,树冠结果部位的透光率,果实的着色度、酚类物质的含量、品质,水分利用效率。,以一年生嘎拉苹果组培苗为试材,用改良的Hoagland营养液加 20聚乙二醇6000 进行半根渗透胁迫模拟PRD灌溉条件,结果表明,PRD条件下植株叶片的日出前水势与对照不存在显著差异,但日水势变化动态在大部分的情况下显著低于对照,表明在白天根系吸收水分的速率仍低于对照,仅仅到夜间树体的水势才得到了恢复。PRD处理还导致叶片温度较对照显著地增高。,因为这些蛋白质都与病原菌的感染有关,故称之为病程相关蛋白(pathogenesis-rel
24、ated protein,PR).冷驯化诱导蛋白 早在1970年,Weiser就提出植物冷驯化导致某些特定基因的激活。根系激素的分泌也受到影响2、果树 PRD 灌溉条件下的生理反应2)根系局部营养空间与植株整体生长发育还有一些非酶性抗氧化剂,如还原性谷胱甘肽(GSH)、抗坏血酸(AsA)、-生育酚(VE)、类胡萝卜素(CAR)、类黄酮(FLA)、生物碱(ALK)、半胱氨酸(CyS)、氢醌(HQ)及甘露醇等。例如,在植物对土壤干旱胁迫的逆境信息传递过程中,植物的根尖首先感受干旱信号,并将干旱信息由ABA携带从根部传递到地上部;地膜覆盖穴贮肥水技术、滴灌罐灌、隔行交替灌溉、沟状轮替施肥等均应用了优
25、化局部土壤的原理。3、在果树上的应用前景一般来说,当植物体感受到逆境刺激信号后,就会首先在局部产生携带逆境信息的信号分子,通过这些信号分子,逆境信息被传递至与植物适应性反应相关的部位。土壤瘠薄干旱、土层浅等现象普遍存在于现有苹果园中,将果园土壤进行全园改良,并供给足够的肥水是不现实的,从上述根系有效土壤空间的试验中还看到,充足供应肥水会使根系生长冗余,因而是没有必要甚至是负效应的。目前,葡萄是用于PRD研究最多的果树树种。地膜覆盖穴贮肥水技术、滴灌罐灌、隔行交替灌溉、沟状轮替施肥等均应用了优化局部土壤的原理。相反,若SOD与CAT的活性上升,则说明植物的抗逆性有了增强,这方面已有多个文献报道S
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