《逆境生理》课件.ppt
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1、1,第十二章 植物的逆境生理,Plant Stress Physiology,2,影响植物生长发育的各种环境因子示意图,3,研究植物逆境生理的意义逆境生理通论逆境生理各论,逆境的概念和种类逆境对植物的伤害 植物抵抗逆境的几种方式 植物对逆境的适应,4,风和日丽温度适宜土壤肥沃雨水丰沛,第一节 研究植物逆境生理的意义,5,在干旱、高温、盐渍、寒冷等不良环境中进行农牧业生产,6,雨养农业,7,8,9,在沙地上人工种植的白沙蒿,要治理土地沙漠化等威胁人类生活的生存条件,就得广种植被,10,研究植物在逆境条件下的适应机理、生存对策:对农牧业生产的发展 对生态环境的治理 有十分重要的意义,11,模式植物
2、拟南芥(Arabidopsis),形态个体小,高度只有 3O cm左右 生长周期快,从播种到收获种子一般只需6周左右 种子多,每株每代可产生数千粒种子,12,拟南芥的基因组是目前已知植物基因组中最小的。每个单倍染色体组(n=5)的总长只有7000万个碱基对,即只有小麦染色体组长的1/80,这就使克隆它的有关基因相对说来比较容易。拟南芥是自花受粉植物,基因高度纯合,用理化因素处理突变率很高,容易获得各种代谢功能的缺陷型。,SOS,13,拟南芥并不是研究植物抗逆机理的理想材料:抗逆能力很弱 要研究植物的抗逆机理就得选用抗逆能力强的植物,14,干旱、洪涝、高温、低温、盐渍、病虫害、环境污染等对植物正
3、常生长发育不利的各种环境因素,第二节 逆境生理通论,逆境(胁迫,stress),一、逆境的概念和种类,15,1、逆境(environmental stress)指对植物生长和发育不利的各种环境因素的总称,又简称胁迫(stress)。逆境的种类是多种多样的,根据环境的种类,逆境可分为生物逆境(biotic stress)和理化因素逆境又称非生物逆境(abiotic stress)。2、逆境生理(stress physiology)研究植物在逆境下的生理反应称为逆境生理。,16,逆境stress,生物因素biotic stress,病害虫害杂草,非生物因素abiotic stress,水分,涝害干
4、旱,温度,冷害、冻害热害,化学,盐害环境污染物,辐射,可见光(过强或太弱)红外、紫外光伤害离子辐射,物理:雷、电、风、雪等,17,二、逆境对植物的伤害,引起植物组织的脱水萎蔫 细胞膜受到伤害,膜透性增加物质代谢分解大于合成光合作用下降 呼吸作用紊乱,逐渐下降:冰冻、高温、盐渍、淹水先升后降:零上低温、干旱 显著增高:病害,18,三、植物抵抗逆境的几种方式,1.避逆性(stress avoidance),不利的环境因子并未深入植物组织内部 植物不必在代谢上对逆境产生相应的反应,19,荒漠上的“短命植物”通过生育期的 调整避开干旱:沙米,绵蓬,种子一遇下雨就迅速萌发、生长、开花、结实,完成生活史留
5、下休眠的种子以渡过干旱的季节,从而逃避干旱,20,旱生的肉质植物通过,贮存大量水分角质层的保水作用,仙人掌,21,22,2耐逆性/抗逆性(stress tolerance/stress resistance):,植物,代谢反应,阻止、降低或修复由逆境造成的损伤,23,四、植物对逆境的适应,渗透调节逆境蛋白 活性氧清除系统 植物激素的调控作用,24,1、渗透调节(osmotic adjustment or osmoregulation)一定胁迫范围内,植物通过细胞内积累各种无机离子和有机物质,以提高细胞内溶质浓度,降低其渗透势,来适应逆境胁迫的现象称为渗透调节,25,脯氨酸甜菜碱可溶性糖等,渗透
6、调节物质,K+Na+Cl等,无机离子,有机物质,26,是植物必需的重要营养元素 K 调节细胞渗透势 与植物抗逆性 稳定酶活性的关系极为密切 中和负电荷 细胞膜极化,27,土壤中高浓度Na 扰乱植物细胞的离子平衡,导致膜功能失调和代谢活动的减弱 引起生长的抑制,最终导致细胞的死亡 低浓度Na是一种有益元素:可以促进植物的生长,特别是 当介质 中K浓度很低时 一些盐生植物的生长发育需要Na:是一种必需的营养元素,28,高等植物,细胞质代谢酶,对,Na,+,很敏感,液泡膜,Na,+,/H,+,antiporter,能使细胞质,中的绝大部分,Na,区域化在液泡中,胞质中的,Na,浓度,保持在非毒害水平
7、,积累在液泡中的,Na,可作为渗透调节剂,降低细胞的水势,维持逆境下植物的生长,29,30,31,32,33,游离脯氨酸(proline)大量积累,脯氨酸的合成加强,脯氨酸的氧化受抑制,蛋白质的合成减弱,逆境,脯氨酸合成的2条途径,谷氨酸途径:吡咯啉-5-羧酸还原酶(P5CR)鸟氨酸途径:鸟氨酸氨基转移酶(OAT),34,脯氨酸的特性,等电点中性(PH6.3),避免酸碱失调 游离脯氨酸毒性最低 游离脯氨酸溶解度最高,水势降低 脯氨酸富含能量、富含N素 结合游离NH3,防止毒害,脯氨酸氧化的关键酶:脯氨酸氧化酶(PO),35,脯氨酸的功能,在植物的渗透调节中起重要的贡献在脱水情况下对生物大分子有
8、保护作用活性氧的清除剂,36,胆碱 胆碱单氧化物酶()甜菜碱醛 甜菜碱醛脱氢酶()甘氨酸甜菜碱,甜菜碱(betaine),37,能使细胞在胁迫下与环境保持渗透平衡具有稳定蛋白质高级结构的能力,许多代谢过程中的酶类能继续保持活性,甜菜碱,在渗透胁迫下,可溶性糖:蔗糖、葡萄糖、果糖、半乳糖等,38,有机渗透调节物质的特点,分子量小、水溶性好 在生理pH范围内不带静电荷 本身不改变酶结构,且能维持酶结构的稳定 合成酶对胁迫反应敏感,能在很短时间内累 积足以降低细胞渗透势的量。,39,2.逆境蛋白(stress protein),在各种不良环境下,植物体中诱导形成的新蛋白质,称为逆境蛋白。,40,热激
9、蛋白(heat shock proteins,HSPs)盐胁迫蛋白(salt stress protein)紫外线诱导蛋白(UV-induced protein)病原相关蛋白(pathogenesis related proteins,PRs)后期胚胎发生富集蛋白(late embryogenesis abundant proteins,LEA蛋白),41,LEA蛋白是指胚胎发生后期种子中大量积累的一系列蛋白质,它广泛存在于高等植物中。许多营养组织在渗透胁迫的诱导下也能产生特异的LEA蛋白。这表明,LEA蛋白虽是阶段发育专一的,但可以被诱导,且无组织专一性。,42,LEA蛋白具有高度的亲水性,
10、能把足够的水分捕获到细胞内,从而保护细胞免受水分胁迫的伤害。,43,3活性氧清除系统:,活性氧(ROS-Reactive oxygen species),超氧物阴离子自由基:O-2羟自由基:OH过氧化氢:H2O2单线态氧:1O2,44,性质活泼,有很强的氧化能力 对许多生物功能分子有破坏作用 破坏细胞膜的结构与功能,ROS清除系统,酶促系统:抗氧化酶非酶促系统:抗氧化剂,45,超氧物歧化酶(superoxide dismutase,SOD)过氧化氢酶(catalase,CAT)过氧化物酶(peroxidase,POD),抗氧化酶,46,2 O-2+2H+H2O2+O2,SOD,H2O2+H2O
11、2 2H2O+O2,CAT,H2O2+R(OH)2 2H2O+RO2,POD,47,抗氧化剂,抗坏血酸谷胱甘肽类胡萝卜素脯氨酸,48,活性氧平衡 在正常情况下,细胞内活性氧的产生和清除处于动态平衡状态,活性氧水平很低,不会伤害细胞。当植物受到胁迫时,活性氧累积过多,清除系统受到破坏,平衡被打破。,49,l过多的活性氧导致膜脂过氧化,产生较多 的膜脂过氧化产物丙二醛(MDA:malondialdehyde),膜的完整性被破坏。l活性氧积累过多,也会使膜脂产生脱酯化作用,磷脂游离,膜结构破坏。l活性氧对些生物功能分子的直接破坏。,50,活性氧与植物膜伤害机制,51,植物体内抗氧化系统在逆境下表达量
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