植物生理学之逆境.ppt
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1、,Plant physiology,植物生理学,制作:金桂芳,德州学院,所有对植物生命活动不利的环境条件统称为逆境(Stress)。,10.1、逆境与植物的抗逆性概述,10.1.1、逆境的定义和种类,逆境的种类:,逆境生理(Stress physiology):研究逆境对植物的伤害以及植物对逆境的适应与抵抗能力的科学。,第十章 植物的逆境生理,逆境胁迫与胁变,随着胁迫的强度不同,胁变的程度有差异。,弹性胁变:程度轻,解除胁迫以后又能恢复的胁变称弹性胁变;,塑性胁变:程度重,解除胁迫以后不能恢复的胁变称塑性胁变。,塑性胁变严重时会成为永久性伤害,甚至导致死亡。,胁迫,借助物理学上的概念,任何一种
2、使植物体产生有害变化的环境因子称为胁迫(Stress),如温度胁迫、水分胁迫、盐分胁迫等。,在胁迫下植物体发生的生理生化变化称为胁变(Strain)。,胁变,Figure 22.23 A flooded maize field.Flooding in the US Midwest in 1993 resulted in an estimated 33%reduction in yield compared with 1992.,、逆境伤害的性质,直接伤害(direct stress injury),间接伤害(indirect stress injury),严重的逆境,短时间作用产生的对植物生命
3、结构(蛋白质、膜、核酸等)的不可逆伤害。这时植物还来不及发生代谢上的改变。如高温烫伤、冰冻等。,较弱的逆境,长时间作用,可以把原来的弹性胁变转化为塑性胁变,造成伤害。主要是代谢紊乱。,10.1.3、植物对逆境的适应与抵抗,抗性=胁强/胁变,植物对逆境的适应与抵抗能力,称为抗逆性(hardiness),植物抗逆性的强弱取决于,遗传潜力,抗逆锻炼,指植物在逆境下,逐渐形成了对逆境的适应与抵抗能力。这一过程称为抗逆锻炼。,大豆幼苗耐热性诱导实验,CK,40诱导后 生长在45 条件下,未进行高温诱导 直接生长在高温下,抗性是植物在对环境的逐步适应过程中形成的。植物适应逆境的方式主要表现在三个方面(抗性
4、的方式)。避逆性 逆境逃避 御逆性 耐逆性逆境忍耐 避逆性:指植物通过对生育周期的调整来避开逆境的干扰,在相对适宜的环境中完成其生活史。例如夏季生长的短命植物,其渗透势比较低,且能随环境而改变自己的生育期。,10.1.3.1、植物对逆境的适应与抵抗方式,植物以细胞和整个生物有机体抵抗环境胁迫。植物体可以受到和识别的环境信号组成了应激性反应。进行环境胁迫识别后信号被传输到细胞内和植物体全部。典型的环境信号传导导致细胞水平的可变基因的表达,反过来又可以影响植物体的发育和代谢。,御逆性:指植物处于逆境时,其生理过程不受或少受逆境的影响,仍能保持正常的生理活性。这类植物通常具有根系发达,吸水、吸肥能力
5、强,物质运输阻力小,角质层较厚,还原性物质含量高,有机物质的合成快等特点。如仙人掌,其一方面在组织内贮藏大量的水分;另一方面,在白天关闭气孔,降低蒸腾,这样就避免干旱对它的影响。耐逆性:指植物处于不利环境时,通过代谢反应来阻止、降低或修复由逆境造成的损伤,使其仍保持正常的生理活动。例如植物遇到干旱或低温时,细胞内的渗透物质会增加,以提高细胞抗性。如某些苔藓、藻类等。,例如:忍耐干旱的植物-肉质汁光合茎的仙人掌;避旱种类植物-深根系甜豆科植物和湿季沙漠之星(Monoptilon bellioides)。例如,植物体改变适应机制的包括植物的渗透调节诸如菠菜和忍耐冻害的寒带植物黑云杉。,生物膜对逆境
6、最敏感。逆境条件影响膜的结构与化学成分(脂类与蛋白)。,(1).膜相变和膜结构的破坏,不饱和脂肪酸的比例高,固化温度低,抗冻性强。,脂肪酸链越长,固化温度越高。,膜脂相变影响膜上膜的流动性、透性以及膜上酶的性质等。,1.生物膜的应变,(2)生物膜与抗性,10.1.3.2.植物抗逆的生理生化基础,2.逆境蛋白的表达,植物的抗逆性不仅与膜上的原有蛋白有关,而且与新产生的膜蛋白有关。,逆境胁迫可能会造成新的膜蛋白合成或是抑制原有蛋白的合成,3.抗氧化防御系统,植物对氧化胁迫具有相应的适应和抵抗能力。,植物的活性氧清除系统:1.酶系统:超氧化物歧化酶(SOD);过氧化物酶;过氧化氢酶等。2.非酶促系统
7、:抗坏血酸、还原型谷胱甘肽、维生素E、类胡萝卜素等。,逆境下活性氧代谢变化 活性氧指化学性质活泼,氧化能力极强的氧代谢产物及含氧衍生物的总称。活性氧有两类: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:O2(超氧阴离子自由基)HO(羟自由基)HOO(氢过氧自由基)RO(脂氧自由基)ROO(脂过氧自由基),活性氧的产生在逆境条件下,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。,活性氧的伤害(1)膜脂过氧化,膜透性加大,内含物外渗。(2)蛋白质的结构被破坏。(3)
8、核酸降解。,渗透调节(osmoti adjustment):指植物在干旱、盐渍或低温逆境下,细胞内主动积累溶质,降低渗透势,从而降低水势,提高保水能力,维持正常生理功能以适应水分胁迫环境。,(1).渗透调节的概念,(2).渗透调节的生理作用,维持细胞膨压,维持气孔开放,维持生物膜的稳定性和某些酶的活性,4.渗透调节,图22.5 植物细胞内溶液浓度增加到维持细胞内正压力时会发生渗透调节。活性细胞积累溶质,结果溶质势下降促进水流向细胞内。失去渗透调节作用的细胞,溶质浓度被动浓缩但压力消失。,图22.4 细胞内外水的运动依靠质体膜的水势梯度差,渗透调节物质的种类很多,大致有四种。A.无机离子(积累在
9、液泡中)K+、Na+、Ca2+、Mg2+、Cl-、SO42-、NO3-B.脯氨酸 脯氨酸是最重要和有效的有机渗透调节物质。几乎所有的逆境,如干旱、低温、高温、冰冻、盐渍、低pH、营养不良、病害、大气污染等都会造成植物体内脯氨酸的累积,尤其干旱胁迫时脯氨酸累积最多,可比处理开始时含量高几十倍甚至几百倍。脯氨酸在抗逆中有两个作用:一是作为渗透调节物质,用来保持原生质与环境的渗透平衡。它可与胞内一些化合物形成聚合物,类似亲水胶体,以防止水分散失;二是保持膜结构的完整性。脯氨酸与蛋白质相互作用能增加蛋白质的可溶性和减少可溶性蛋白的沉淀,增强蛋白质的水合作用。,(3).渗透调节的物质基础,C.甜菜碱 甜
10、菜碱(betaines)是细胞质渗透物质,也是一类季铵化合物,化学名称为N-甲基代氨基酸,通式为R4NX。植物中的甜菜碱主要有12种,其中甘氨酸甜菜碱是最简单也是最早发现、研究最多的一种,丙氨酸甜菜碱、脯氨酸甜菜碱(prolinebetaine)也都是比较重要的甜菜碱。植物在干旱、盐渍条件下会发生甜菜碱的累积,主要分布于细胞质中。,几种渗透调节物质的化学结构式,D.可溶性糖 可溶性糖是另一类渗透调节物质,包括蔗糖、葡萄糖、果糖、半乳糖等。比如低温下植物体内常常积累大量的可溶性糖。可溶性糖主要来源于淀粉等碳水化合物的分解,以及光合产物如蔗糖等。,(5).渗透调节基因工程,渗透调节能力强的品种抗逆
11、性强。,目前渗透调节基因工程的研究主要集中在渗透调节物质合成酶基因的克隆与转导方面。如Osm基因的转导,BADH(甜菜碱醛合成酶)基因的转导,P5C基因的转导等。,(4).渗调物质必须具备的性质,分子量小,溶解度高;,在生理pH范围内不带静电荷,能为细胞膜保持住;,引起酶结构变化的作用极小,能使酶构象稳定而不至降解;,生物合成迅速,并能累积到调节渗透势的水平。,在逆境条件下植物的一般生理生化变化,1.水分亏缺许多逆境条件都能导致植物体的水分亏缺,如干旱、盐碱、(渍)高温直接导致亏缺,低温(冷、冻)可间接的导致水分亏缺。,渗透调节(osmotic adjustment):是指通过主动增加溶质,降
12、低渗透势,提高吸水和保水能力,以维(保)持正常膨压稳定以维持正常作用的现象。有无渗透调节能力最主要的标志就是细胞有无主动增加渗透调节物质的能力。,2.光合作用变化各种逆境条件都可导致光合作用降低。光合降低的原因有:气孔关闭CO2供应减少光合酶钝化或失活细胞膜结构破坏,3.呼吸作用变化在逆境条件下呼吸速率有时会出现升高的现象(冷、旱),但很快下降。在逆境条件下,呼吸代谢途径也发生改变,EMPTCA途径减弱,PPP途径相对加强;不利于ATP的合成,有时逆境直接导致氧化磷酸化解偶联。,4.物质代谢紊乱在逆境条件下,合成作用减弱,分解作用加强。合成作用减弱的原因主要有两个:水解酶的活性大于合成酶的活性
13、。,5、植物的交叉适应,早在1975年,布斯巴(Boussiba)等就指出,植物也象动物一样,存在着“交叉适应”现象(cross adaptation),即:植物经历了某种逆境后,能提高对另一些逆境的抵抗能力,这种对不良环境之间的相互适应作用,称为交叉适应。莱维特(Levitt)认为低温、高温等八种剌激都可提高植物对水分胁迫的抵抗力。缺水、缺肥、盐渍等处理可提高烟草对低温和缺氧的抵抗能力;干旱或盐处理可提高水稻幼苗的抗冷性;低温处理能提高水稻幼苗的抗旱性;外源ABA、重金属及脱水可引起玉米幼苗耐热性的增加;冷驯化和干旱则可增加冬黑麦和白菜的抗冻性。,这些交叉适应或交叉忍耐(cross-tole
14、rances)往往包括了多种保护酶的参与(见表11-2)。多种逆境条件下植物体内的ABA、乙烯含量却会增加,从而提高对多种逆境的抵抗能力。,逆境蛋白的产生也是交叉适应的表现。一种剌激(逆境)可使植物产生多种逆境蛋白。,10.2、植物的抗寒性,低温对植物的危害,冻害:冰点以下的低温使植物体内结冰;,冷害:冰点以上低温对植物造成的伤害。,抗寒性:植物对低温的适应与抵抗能力。,10.2.1、冻害生理与植物抗冻性,(一)冻害,植物发生结冰的温度并不一定在0。当温度缓慢降低到0以下仍然不结冰,这种现象称为过冷现象。但温度降低到一定程度时就结冰,这一点称为过冷点。,冰点的高低与细胞液的浓度有关,因此可以用
15、测定冰点的方法来测定细胞液的渗透势。,冰点以下低温对植物的危害叫做冻害(freezing injury)。植物对冰点以下低温的适应能力叫抗冻性(freezing resistance)。,冻害一般是由于结冰引起的。由于温度降低的程度与速度不同,结冰的类型不同,造成伤害的方式也不同。,(二)结冰伤害的类型及其原因,2.结冰伤害,1.结冰的类型:胞外结冰与胞内结冰。胞外结冰又叫胞间结冰,是指在温度下降时,细胞间隙和细胞壁附近的水分结成冰。胞内结冰是指温度迅速下降,除了胞间结冰外,细胞内的水分也冻结。,细胞间结冰伤害的主要原因,原生质发生过渡脱水,造成蛋白质变性和原生质不可逆的凝胶化;,冰晶体过大时
16、对原生质造成机械压力,细胞变形;,当温度回升时,冰晶体迅速融化,细胞壁易恢复原状,而原生质却来不及吸水膨胀,原生质有可能被撕破。,(2)细胞内结冰伤害,胞内结冰伤害的主要原因是机械损伤,并且往往是致命的。,当温度骤然下降时,除了细胞间隙结冰以外,细胞内的水分也结冰,一般是原生质内先结冰,紧接着液胞内结冰,这就是胞内结冰。,(1)细胞间结冰及其伤害,(1).硫氢基假说,要点:结冰对细胞的伤害主要是破坏了蛋白质的空间结构。,冰冻时,原生质逐渐脱水,蛋白质分子相互靠近,相邻肽链外部的-SH彼此接触,两个-SH经氧化而形成-S-S-键;或者一个分子外部的-SH基与另一个分子内部的-SH形成-S-S-键
17、,于是蛋白质凝聚。,当解冻吸水时,肽链松散,由于-S-S-键属共价键,比较稳定,蛋白质空间结构被破坏,导致蛋白质变性失活。,通过化学的方法,如使用硫醇可以保护-SH不被氧化,起到抗冻剂的作用。,(二)、结冰伤害的机理,2.结冰伤害 胞间结冰引起植物受害的主要原因是:(1)原生质过度脱水,使蛋白质变性或原生质发生不可逆的凝胶化。由于胞外出现冰晶,于是随冰核的形成,细胞间隙内水蒸汽压降低,但胞内含水量较大,蒸汽压仍然较高,这个压力差的梯度使胞内水分外溢,而到胞间后水分又结冰,使冰晶愈结愈大,细胞内水分不断被冰块夺取,终于使原生质发生严重脱水。(2)冰晶体对细胞的机械损伤。由于冰晶体的逐渐膨大,它对
18、细胞造成的机械压力会使细胞变形,甚至可能将细胞壁和质膜挤碎,使原生质暴露于胞外而受冻害,同时细胞亚微结构遭受破坏,区域化被打破,酶活动无秩序,影响代谢的正常进行。,图22.15 在冰点温度的植物体会由于水分随着水势梯度流动,穿过质体膜进入细胞壁和细胞间空隙,而造成细胞内水分匮乏。阻止细胞质结晶冰的形成,导致细胞死亡。相反,细胞会脱水,非原生质体发生结冰。,(3)解冻过快对细胞的损伤。结冰的植物遇气温缓慢回升,对细胞的影响不会太大。若遇温度骤然回升,冰晶迅速融化,细胞壁易于恢复原状,而原生质尚来不及吸水膨胀,有可能被撕裂损伤。,(3)膜伤害学说,膜对结冰最敏感。,低温对膜的伤害,膜脂相变,酶失活
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