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;;;一、植物与盐胁迫;;1.1、原初伤害;许多植物在正常条件下,体内游离脯氨酸含量低,但在逆境胁迫时含量明显增高。
细胞膜的完整性和质膜透性的维持,取决于其内一价离子(Na+,K+)和二价离子(Ca+)之间的平衡,这是由于盐胁迫下Na+将质膜Ca+取代引起细胞内Ca+外流,影响了胞质中Ca+含量,因此,施钙能减少脂肪酸不饱和指数,使膜脂分子结合较紧密而降低膜透性,提高膜的流动性,保持细胞膜的完整性。
盐胁迫使植物体内积累有毒的代谢产物
破坏氨基酸的合成,从而抑制蛋白质的合成,高盐还加速其分解
2合成和积累渗透保护物质
(2)增加细胞内Na+的外排;
植物受到盐胁迫时,酶的活动首先被抑制,引起生长素、细胞分裂素等促进生长的激素合成减缓或终止,而促进脱落酸、乙烯等的合成。
细胞膜的完整性和质膜透性的维持,取决于其内一价离子(Na+,K+)和二价离子(Ca+)之间的平衡,这是由于盐胁迫下Na+将质膜Ca+取代引起细胞内Ca+外流,影响了胞质中Ca+含量,因此,施钙能减少脂肪酸不饱和指数,使膜脂分子结合较紧密而降低膜透性,提高膜的流动性,保持细胞膜的完整性。
植物在胞质中合成和积累渗透保护物质,有利于对抗由于Na+积累造成的渗透胁迫,这些积累在胞质中的物质既能维持胞质渗透势,又能保持蛋白质空间结构、去除细胞内活性氧。
盐胁迫下造成养分不平衡的另一方面在于Cl-抑制植物对NO3-及H2PO4-的吸收,其原因可能是这些阴离子之间存在着吸收竞争性抑制作用。
膜所结合的离子中Na+/Ca2+比增加,膜结构完整性及膜功能受到破坏,细胞K+/Na+下降,不利于离子运输
3去除细胞内的活性氧
盐胁迫所诱导养别离子吸收不平衡,主要是由于植物在吸收矿质元素的过程中盐与各种营养元素相互竞争,从而阻止植物对一些矿质元素的吸收而造成的。
另外,由于离子间的竞争也可引起某种营养元素的缺乏,从而干扰植物的新陈代谢。
在植物的酶促去除系统中,超氧化物歧化酶(SOD)是主要的活性氧去除酶系;1.2、次生伤害
;;;;2.植物耐盐的分子机理;;;(6)分泌到叶的外表
一般认为,Ca+可以介导盐胁迫信号,调节植物体内离子平衡,??少Na+吸收和减少Na+/K+,使植物适应盐胁迫。
植物可以通过增加多种蛋白质的合成来对抗盐胁迫。
(1)光合作用受抑制
1MPa〕时,即被认为是盐害。
一些实验说明,Ca2+能保护膜不受Na+的毒害,维持膜的完整性和减少细胞质K+的渗漏。
土壤盐分过多使植物根际土壤溶液渗透势降低,使植物处于水逆境,导致吸水困难,处于生理干旱状态。
脯氨酸含量增加可降低细胞渗透势,维持细胞内水分,防止水分亏缺,还保护酶类和细胞结构,清楚细胞内自由基,调节细胞PH值。
3去除细胞内的活性氧
叶绿体抗坏血酸POD主要去除米勒反响产生的H2O2,而过氧化氢酶〔CAT〕主要去除光呼吸中产生的H2O2
盐胁迫使植物体内积累有毒的代谢产物
甜菜碱的生物合成是在叶绿体内完成的
土壤盐分过多使植物根际土壤溶液渗透势降低,使植物处于水逆境,导致吸水困难,处于生理干旱状态。
盐胁迫对植物生长的影响
〔2〕养别离子吸收不平衡;;2.3去除细胞内的活性氧
植物体内活性氧(ROS)的去除主要依靠酶促去除系统。在植物的酶促去除系统中,超氧化物歧化酶(SOD)是主要的活性氧去除酶系
叶绿体抗坏血酸POD主要去除米勒反响产生的H2O2,而过氧化氢酶〔CAT〕主要去除光呼吸中产生的H2O2;2.4增加合成抗盐胁迫蛋白质和多胺类物质;2.5激素调节;2.6Ca2+信号系统;
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