水杨酸和生根剂对植物耐旱性影响.pptVIP

水杨酸和生根剂对植物耐旱性影响.ppt

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耐旱性樱花 水杨酸和生根剂对樱花耐性影响的研究 前言  地球上有三分之一以上的土地面积属于干旱和半干旱的地区,因此,研究和选育适应干旱和半干旱区生长的植物对未来人类的生存显得极为重要 原理 水分胁迫或干旱处理时,某一类特定的蛋白质合成会增加,以保护植物的生存,一种常见的现象就是细胞内源激素脱落酸(ABA)含量升高(Milborrow,1981),这近似于在自然条件下植物生长发育成熟到某一阶段时,如植物落叶前合成的大量脱落酸所表现出的生理现象。这一现象启示人们,ABA含量升高,意味着与ABA合成有关的mRNA的转录有可能增加,或可能其它一些与ABA合成无关的DNA转录也会加强。 前沿科技引领   Silhavy等人从Solanum Chacoense植物的叶、茎、匍匐茎、根、块茎和花器官中,分离出一种干旱胁迫基因DS2。 当对离体叶片施用外源ABA、水杨酸或茉莉酮酸酯(Jasmonate)处理后,便出现了中度的DS2基因 mRNA累积。根据DNA序列分析,在DS2基因编码的蛋白多肽链的序列中,开始有20个氨基酸同源于ABA,并有 一种类似于蕃茄成熟时的ASR蛋白。当插入155个氨基酸后,其结构类似于LEAS蛋白(late embryogenesis-abundant Proteins),最后的88个氨基酸又与ASR序列相同,该基因合成序列的N端和C端都具有不同的特点。由此推测, DS2基因的功能在于保护核DNA以免受旱害的损伤。水 抗旱机制 在水分胁迫或盐渍环境下,植物通过许多生理生化代谢途径在低水势下忍耐脱水,以保持或吸收水分,保 护叶绿体功能和维持体内离子平衡。这时的渗透调节作用成为主要的耐旱生理机制。这种生理生化代谢途径的 主要特征是产生渗透物质和特定蛋白,以控制离子、水流和去除有毒基因 水分胁迫响应-代谢产物积累及其功能表 Tab. Responses to water stress-accumulating products and their functions (引自Bohnert Jensem,1996) 我的实验 1材料:樱花树,水杨酸,生根剂,水,水壶,游标卡尺 2简要步骤(1)测量对照组和实验组数目的原始长势状况 (2)分别对实验组树木施加不同浓度的处理剂 (3)每隔五天再次测量对照组与实验各组树木的长势 数据测量 1 主干直径:实验组,对照组 2树木高度:实验组,对照组 浓度梯度设计 水杨酸:30mg/ml 35mg/ml 40mg/ml 45mg/ml 50mg/ml 55mg/ml 生根剂(油菜素内酯):0.01mg/ml 0.02mg/ml 0.03mg/ml 0.04mg/ml 0.05mg/ml 参考文献 中山大学生命科学学院生物科学与技术李淼 百度文库 中国林业科学研究院林业研究所胡新生,王世绩 树木水分胁迫生理与耐旱性研究进展及展望 Thank you! * 离子平衡、染色质保护 精胺、亚精胺 Spermine,spermidine 多胺 Polyamincs 碳贮藏、渗透调节 Carbon storage,osmotic adjustment 渗透保护、渗透调节、基团排除Osmoprotection,osmotic adjustment 开链式(如甘露醇) Acyclic(e.g.mannitol) 环式(如右旋肌醇甲醚) Cyclic(e.g.pinitol) 多元醇 Polyols 渗透调节 Osmotic adjustment 渗透调节、碳贮藏 Osmotic adjustment,carbon storage 蔗糖 果聚糖 糖 Sugars 渗透调节Osmotic adjustment 渗透保护Osmoprotection Pro 氨基酸 Amino acids 渗透调节 Osmotic adjustment 抗病有关蛋白 Pathogencsis-related proteins 根基脱毒(-OH) Radical detoxinfication LEA/dehydrins Osmotin SOD/GO过氧化氢酶 SOD/catalase 蛋白质 Proteins 渗透调节、常量元素,Na离子排除/排出   K Potassium 离子 Ions 推测功能 Suggested functions 特定化合物 Specific compound 代谢产物 Product group *

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