脱落酸对植物耐旱性的影响研究概述

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作物栽培作业干旱条件下脱落酸在调控小麦根冠生长和产量形成过程中的作用

作物栽培作业干旱条件下脱落酸在调控小麦根冠生长和产量形成过程中的作用

题目:干旱条件下脱落酸在调控小麦根冠生长和产量形成过程中的作用目的:花后干旱是限制小麦产量稳定的最主要逆境因子之一,干旱影响小麦叶片叶绿素荧光特性,降低叶片光合能力与抗氧化酶活性,导致活性氧积累,造成氧化胁迫,加重膜脂损伤,抑制了小麦的正常生长发育,从而降低小麦的产量和品质。

脱落酸(ABA)作为“胁迫激素” 在植物耐旱性成中发挥着重要的作用。

ABA能够提高干旱逆境下叶片的叶绿素含量和净光合速率,激活抗氧化系统相关酶活性,清除活性氧,进而减轻干旱对作物的伤害。

不同时期喷施ABA对作物生长的调控机制存在显著差异。

苗期施用ABA可增强小麦叶片抗氧化能力,降低干旱胁迫导致的活性氧积累及膜脂过氧化伤害,从而增强植株耐旱性。

小麦花后施用ABA通过诱导叶片内源生长素和赤霉素的积累,增强叶片光合能力,延缓旗叶衰老,最终提高籽粒产量。

实验方案:供试材料为河南省主推高产品种周麦22。

试验于进行防雨棚内进行,采用盆栽方式。

桶直径40cm、高40cm,装土量为20kg。

小麦播种0-40cm土层实验处理:1、干旱处理:以土壤含水量( 占田间持水量的百分数) 划分胁迫:(1)正常供水 80%-85% (2)轻度干旱胁迫 65%-70% (3)中度干旱胁迫50%~55% (4)重度干旱胁迫35%-40%。

小区土壤水分经测定后控制在各处理土壤水分高限,并保证土壤湿度不低于各处理规定下限。

每10 d观测1次土壤湿度。

2、根据设计的土壤含水率计算出每盆重量, 作为各处理水平土壤含水量(SWC)通过称重法进行测定,并表示为土壤田间持水量百分比的形式。

3、落酸处理:试验于拔节—孕穗期、抽穗—扬花期和灌浆—成熟期3个生育阶段,外源ABA溶液通过灌根的方式施加到其中干旱处理的小麦中,使得土壤中ABA的浓度分别达到8μmol.L-1和12μmol.L-1。

以正常浇水不灌ABA(CK1)和控水灌根与ABA等量的清水(CK2)为对照,共12个处理,设3次重复,取样时期有3个,共108盆。

脱落酸对植物抗逆性影响的研究进展

脱落酸对植物抗逆性影响的研究进展

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生物技术通报 Biotechnology Bulletin
2008 年第 6 期
胞 透 性 增 大 25.9%~34.1%,蛋 白 质 含 量 下 降 8.5%~ 24.6% ,SOD 活 性 下 降 l6.8% ~44.2% 。 ABA (10 ~ 5mol/L)处 理 的 亦 抑 制 生 长 ,苗 高 降 低 14%~25.5%。 蛋 白 质 含 量 比 对 照 增 加 5%~11.6% SOD 活 性 提 高 3.2%~6.2%。 经 ABA 预 处 理 的 植 物 ,再 以 1℃低 温 胁 迫 时 (ABA-低 温 ), 不 但 蛋 白 质 含 量 比 低 温 处 理 的 分 别 提 高 16.7% ~49% ,SOD 活 性 也 比 低 温 处 理 的 提 高 30%~44%。 因 此 推 测 ,外 施 ABA 的 作 用 可 能是阻止杂交水稻幼苗在低温胁迫下产生过多的 生物自由基,或诱导形成较多的低温适应蛋白和包 括 SOD 在 内 的 生 物 自 由 基 清 除 剂 , 使 细 胞 免 遭 伤 害 。 所 以 ,ABA 有 提 高 杂 交 水 稻 抗 冷 性 的 作 用 。
徐 利 利 等[6]通 过 电 导 法 测 定 经 不 同 浓 度 脱 落 酸 水培的 3 种木樨科植物在 3 种低温条件下受伤害 的程度。 结果表明,在其他条件相同时,冰冻时间越 长,植物受伤害程度越大;在适合范围内,脱落酸浓 度越大,植物受伤害程度越小,抗逆性越强;水培时 间越长,伤害度越大。
2 ABA 对植物抗盐方面的研究
关键词: 脱落酸 抗逆性 胁迫
Progress of Research on the Influence of Abscisic Acid in Plant Resistance

植物抗旱性生理生化机制的研究进展

植物抗旱性生理生化机制的研究进展

植物抗旱性研究及应对摘要:本文通过对植物的干旱类型、抗旱类型和特征以及在干旱逆境条件下的生理、生化上的变化进行总结,并对其研究前景进行了展望,以期为选育植物抗逆品种的研究提供参考,旨在促进植物抗旱机理方面的研究工作。

关键词:抗旱机理前景引言:干旱、低温、高温、盐渍等不良环境是影响植物生长的重要因子,其作用于植物会引起植物体内一系列生理、生化和分子生物学上的变化,主要包括生物膜结构与组成的改变,许多特异性蛋白、糖、渗透调节物质(甜菜碱和脯氨酸等)的增加,和一些酶活性的变化等[1-2]。

植物体表现为生长和代谢受到抑制,严重时甚至引起不可逆伤害,最终导致植株死亡[3-4]。

在全世界,干旱和半干旱地区的总面积约占陆地面积的30%以上。

在中国,干旱和半干旱地区约占国土面积的50%左右,大部分分布在北方和西北地区[5]。

1 植物的旱害及抗旱性1.1 干旱的类型及其危害干旱是一种因长期无雨或少雨使土壤水分缺乏、空气干燥的气候现象。

干旱在气象学上有两种含义:一是干旱气候,即干旱和半干旱地区气候的基本情况;二是气候异常,某段时间降水量大大少于多年平均值。

作物的水分状况取决于吸收和蒸腾两个方面,吸水减少或蒸腾过多都可引起水分亏缺。

因此,在抗旱生理研究中,根据干旱发生的场所和产生的原因,可分为三种:土壤干旱、大气干旱以及生理干旱[10]。

1.1.1 土壤干旱土壤干旱是指土壤可利用水缺乏。

当土壤干旱时,根系吸水满足不了叶片蒸腾失水的需要,植物发生水分亏缺,不能维持正常的生理活动,而受到伤害。

土壤干旱时将引起植物的永久萎蔫。

永久萎蔫指由于土壤水分缺乏引起的萎蔫,这种萎蔫,经过夜晩(停止蒸腾)也不能解除。

要解除萎蔫,必须给土壤补充水分。

1.1.2 大气干旱大气干旱指大气湿度过低、空气干燥。

大气干旱往往伴随着高温,使蒸腾过快,大大超过植物的吸水速率,破坏水分平衡,发生水分亏缺,对植物产生伤害。

大气干旱往往引起植物的暂时萎蔫。

脱落酸与早熟禾的耐旱性

脱落酸与早熟禾的耐旱性
胁 迫 下 其 叶 内 脱 落 酸 ( A)及 相 对 含 水 量 ( w / 含 量 的变 化 ,来 分 析 其 耐 旱 性 的强 弱 , AB R。 )
旨在 进 一 步 了 解 早 熟 禾 对 干 旱 环 境 的 适 应 机 理 , 为干 旱 地 区 引 种 栽 培 和 培 育 优 良 品 种 提 供 可靠 的理论基 础 。
柳 小 妮
( 肃农 业 大学 草 业学 院 ,兰 州 7 0 7 ) 甘 30 0 擅 耍 :在 田 间试验 的 2 6个 早 熟禾 材料 中 ,筛 选 出了 各方面 表 现 良好 的 7个种 ( 品种 ) ,在室 内 土壤 干旱 胁 迫下 测试 其 叶 内脱落 酸 ( A)含量 ( AB 高效 液 相色 谱法 :HP C)及 相对 含 水量 ( w) L R c 的变 化 ,并 分 析 其耐 旱性 的强 弱 。结 果 表 明早 熟 禾各 品种 耐 旱性 强 弱依 次为 :天祝 华 藏 寺野 生 草 地 早 熟 禾 、大 穗 早熟 禾 、扁 杆 早熟 禾 、硬 质 早 熟禾 、宁 夏华 灰 早熟 禾 、瓦 巴斯 草地 早 熟 禾 、思 托 佩 草地 早 熟 禾 。
作 者 简 介 :柳 小 妮 ( 9 9 ) 女 ,甘 肃 省 静 宁 县 人 .讲 师 在 读 博 士 , 主 要 从 事 植 物 生 态 与 牧 草 育 种 的 教 学 和 科 研 工作 16 一 , 资 助 基 金 :农 业 部 9 5牧 一 2—0 0 2一I 5项 目 “ 牧 型 早 熟 禾 品种 选 育 ” 研 究 内 容 之 一 . 放 一 收 稿 日期 :2 0 —6 3 02 0—0
早 熟 禾 ( o . P aL )为 一 年 生 或 多 年 生 草 本 ,广 泛 分 布 于 温 带 或 寒 冷 地 区 ,稀 见 于 热 带 。 我 国约有 7 8种 8个 变 种 ,甘 肃 省 约有 2 7种 2个 变 种 ,较 集 中 分 布 于甘 南 及 其 周 边 地 区 该 属 多 数 种 类 为 优 良牧 草 ,茎 叶 柔 软 ,营 养 成 分 较 高 , 为 家 畜 所 喜 食 。有 些 种 类 根 茎 发 达 、 植 株 低 矮 ,极 耐 践 踏 ,也 是 水 土 保 持 和 重 要 的 草 坪 草种 ,有 较 高 的 开 发 利 用价 值 。 野 生 早熟 禾 宜 于 潮 湿 而 寒 冷 的 气候 ,普 遍 耐 寒 ,但 耐 旱 性 较 差 ,并 且 其 野 生 性 状 往 往 不 符 合 大 量 栽 培 利 用 的 要 求 。 目前 用 于 建 植 草 坪 的 早 熟 禾 ,主 要 为 国 外 引 进 种 , 而 我 国 北 方 大 部 分 地 区 存 在 着 冬 、春 季 干 旱 、 多 风 、少 雪 等 因素 ,引 进 种 并 不 一 定 适 应 。

脱落酸(ABA)植物抗性研究进展

脱落酸(ABA)植物抗性研究进展

精心整理脱落酸(ABA)植物抗性研究进展摘要:脱落酸(ABA )是一种重要的植物激素,在植物对抗胁迫环境中发挥重要作用。

综述了近些年来国内外有关ABA 生理功能抗逆性研究的一些最新进展,重点阐述了ABA 在植物逆境胁 1 有研究发现干旱胁迫下,紫花苜蓿根部水分状况的改变可引起ABA 的增加,可能是根部ABA 经蒸腾作用直接到达叶片,或是ABA 快速释放引起的。

2、逆境胁迫下ABA 对植物生长的影响2.1、对植物生长的影响崔志青等人研究表明施用ABA能够优化穗部性状发育,增加作物产量。

在研究外源ABA对匍茎翦股颖(Agrostisstolonifera)高温休眠影响的试验中发现:高温胁迫下,添加ABA延迟植株枯黄时间,降低休眠期的枯黄率,提高叶片含水量。

3ABA见,一定浓度ABA能够减少低温对植物的伤害,提高植物抗逆性。

丙二醛是细胞膜脂质过氧化产物,其含量高低反应细胞膜受损伤程度。

严寒等人研究表明干旱胁迫下芝麻幼苗的MDA含量增加。

ABA处理后MDA含量明显降低,减轻对芝麻幼苗的伤害。

3.2、对渗透调节物质的影响可溶性蛋白是植物生理代谢的一个重要指标。

研究表明,可溶性蛋白含量与抗寒性呈显着正相关。

低温胁迫下用ABA处理后,香蕉叶片内可溶性蛋白质含量增加。

汤日圣等人研究显示在盐胁迫下,对照叶片中可溶性糖含量在处理3d后降低,而经ABA处理后,叶片中的可溶性糖含量明4含量理下GSH含量都明显降低,经ABA处理的降低幅度明显小于对照,维持植物细胞膜的完整性。

5、展望ABA在植物逆境胁迫中的重要作用已得到人们的普遍共识。

目前对于ABA的研究还处在开始阶段,主要在生理、生化水平上,ABA的作用机制还不是很明确。

随着研究的深入,一定能够在分子基因工程与实践的基础上清楚逆境胁迫下ABA的作用机制,进而利用它来合理调控植物,培育筛选出抗性优良的植物品种。

参考文献:[1]任敏,何金环.自然干旱胁迫下紫花苜蓿叶片和根部ABA(4):12):响[J].[7]蒲高斌,张凯,张陆阳等.外源ABA对西瓜幼苗抗冷性和某些生理指标的影响[J].西北农业学报.2011,2O(1):133-136.[8]黄宇,王倩,毕饧等.外源ABA对低温下雷公藤幼苗的生理响应[J].福建林学院学报,2011,31(3):198-202.[9]严寒,许本波,赵福永等.脱落酸和水杨酸对干旱胁迫下芝麻幼苗生理特性的影响[J].干旱地区农业研究.2008,26(6):163-166.[10]杨艳华,王才林.ABA对铜胁迫下武运粳7号和关东194幼苗的缓解效应[J].中国农学通报.2010,26(4):80-84.。

脱落酸在玉米抗高温干旱中的应用

脱落酸在玉米抗高温干旱中的应用

脱落酸在玉米抗高温干旱中的应用随着全球气候变暖和人口增长的压力不断增加,农作物面临着越来越严峻的环境挑战,其中包括高温干旱等特殊天气的威胁。

作为世界上最重要的粮食作物之一,玉米一直是人们关注的焦点之一。

而如何提高玉米对高温干旱的抗逆性,成为了农业科研的重要方向之一。

脱落酸(abscisic acid,ABA)作为一种重要的植物激素,在植物的生长发育和逆境胁迫中起着至关重要的作用。

近年来,越来越多的研究表明,脱落酸可以通过调节玉米的代谢、生长、发育等生理过程,提高玉米对高温干旱的抗性。

本文将就脱落酸在玉米抗高温干旱中的应用进行一论述。

1. 脱落酸的生物合成及代谢脱落酸是一种重要的植物内源激素,广泛存在于植物体内。

在植物中,脱落酸主要由三种途径合成:甲状腺素途径、萜类化合物途径和羟基脱氧表雄酮途径。

而在代谢方面,脱落酸则主要通过氧化、还原、甲基化等反应进行代谢。

2. 脱落酸在植物抗逆中的作用机制脱落酸作为一种重要的植物激素,在植物的抗逆反应中起着重要的调控作用。

在高温干旱胁迫条件下,脱落酸可以通过调节植物的气孔运动、抑制生长素合成、促进抗氧化酶活性等途径,提高植物对干旱胁迫的适应能力。

脱落酸还可以参与调节植物的利用效率,提高作物对有限水资源的利用效率。

3. 脱落酸对玉米抗高温干旱的影响近年来的研究表明,适当的外源脱落酸处理可以显著提高玉米对高温干旱的抗性。

研究发现,外源施用脱落酸可以显著提高玉米的叶片水势、光合作用速率和气孔导度,同时减轻了光合器官的氧化损伤。

脱落酸处理还可以显著提高玉米的抗氧化系统活性,降低了细胞膜的脂质过氧化程度,从而提高了玉米对高温干旱的抗性。

4. 脱落酸在玉米增产中的应用前景随着对脱落酸研究的不断深入,越来越多的研究表明脱落酸在玉米增产中具有巨大的潜力。

未来,可以通过脱落酸受体的基因编辑技术,改良玉米对脱落酸的敏感性,提高玉米的抗高温干旱能力。

还可以通过外源施用脱落酸的方式,为玉米的生产提供新的技术手段。

植物适应干旱胁迫生理调节机制分析

植物适应干旱胁迫生理调节机制分析

植物适应干旱胁迫生理调节机制分析干旱是全球面临的重要环境问题之一,对农业生产和生态系统稳定性造成了严重威胁。

干旱胁迫对植物的生长和发育以及生物化学过程产生负面影响。

然而,植物通过一系列复杂的生理调节机制来适应干旱胁迫条件,并最大限度地减少损伤。

本文将深入分析植物在干旱胁迫下的生理调节机制。

首先,植物通过调节水分平衡来应对干旱胁迫。

在干旱条件下,植物会通过调节气孔大小来控制蒸腾作用,从而减少水分的散失。

此外,植物还通过增加根系的生长来扩大吸收水分的面积,并增加根系对水分的吸收能力。

植物根系的生长受到脱落酸(ABA)和乙烯等植物激素的调控,这些激素在干旱胁迫下的合成和积累被大大增加。

其次,植物通过产生一系列保护性蛋白和非编码RNA来应对干旱胁迫。

干旱胁迫会导致细胞内氧化应激,进而引发蛋白质的氧化和降解。

为了保护细胞结构和功能完整,植物会增加抗氧化酶的活性,如超氧化物歧化酶(SOD)、过氧化物酶(POD)和抗坏血酸过氧化物酶(APX)等。

此外,植物还会产生热休克蛋白(HSP)等防御蛋白,通过抑制蛋白质的降解和重折叠来保护细胞中的结构和功能。

此外,非编码RNA(如小RNA和长非编码RNA)在干旱胁迫下的表达也被显著增加,这些RNA能够通过调节植物基因的表达来调控植物对干旱的响应。

再次,植物通过改变细胞壁成分和结构来适应干旱胁迫。

细胞壁是保护植物细胞的重要组成部分,能够增加植物对干旱胁迫的耐受性。

在干旱胁迫下,植物会合成和积累一些具有抗旱性的物质,如脱落酸、多糖和蛋白质等。

这些物质能够增加细胞壁的可塑性和稳定性,从而提高植物对干旱的适应能力。

此外,植物还会增加莎草糖和膨胀素等物质的合成和积累,以帮助维持细胞壁的稳定性和完整性。

最后,植物通过调节代谢途径来适应干旱胁迫。

在干旱条件下,植物会减少光合作用和呼吸作用,以降低能量和水分的消耗。

此外,植物还会增加脂类和褐藻糖等物质的合成和积累,以提供额外的能量。

这些物质能够在代谢耗水过程中提供能量,并在干旱胁迫解除后迅速恢复光合作用和呼吸作用的正常水平。

脱落酸对苹果砧木幼苗抗旱性的影响

脱落酸对苹果砧木幼苗抗旱性的影响

Agricultural Science & Technology, 2018, 19(2): 1-8Copyright ⓒ 2018, Information Institute of HAAS. All rights reserved1. IntroductionThe earth’s climate has been experiencing definite changes characterized by global warming [1]. Global warming with extreme weather and climate events has deeply affected many aspects of the ecological environment such as grassland degradation, desertification, loss of water tables and reduction of oasis [2-3]. Furthermore, with temperatures continuing to climb, the change of ecological environment has had an impact on the cropping system, layout and planting structure of crops as well as agricultural sustainable development in arid and semi-arid regions [4].Supported by Natural Science Foundation of Gansu Province (145RTZA167).E-mail: wangxy@A脱落酸对苹果砧木幼苗抗旱性的影响郭爱霞,胡 亚,朱燕芳,贾旭梅,赵 通,程 丽,王延秀*(甘肃农业大学园艺学院,甘肃 兰州,730070)摘 要 [目的] 脱落酸(ABA )是一种植物内源激素,在应对不利环境的反应中起着重要作用。

叶面喷施脱落酸对提高星油藤幼苗耐旱性研究

叶面喷施脱落酸对提高星油藤幼苗耐旱性研究

l i p i d p e r o x i d a t i o n , t h e g e n e r a t i o n r a t e o f s u p e r o x i d e a n i o n( o l 一) , a n d c o n t e n t o f t h e h y d r o g e n p e r o x - i d e( H 2 O 2 ) .Me a n w h i l e , A B A i n c r e a s e d t h e a c t i v i t i e s o f a n t i o x i d a s e i n c l u d i n g s u p e r o x i d e d i s m u t a s e
2 . X i s h u a n g b a n n a T r o p i c a l B o t a n i c a l G a r d e n , C h i n e s e A c a d e m y o f S c i e n c e s , Me n g l a 6 6 6 3 0 3 ,C h i n a )
s i s t a n c e o f P.v o l ub i l  ̄s e e d l i n g s .Th e r e s u l t s s h o we d t ha t ABA p r e t r e a t me n t c o u l d d e c r e a s e t h e l e v e l o f
S p r a y i n g o f Ab s c i s i c Ac i d o n t h e Le a f I mp r o v e d Dr o u g h t Re s i s t a n c e o f Pl u k e n e t i a v o l u b i l i s S e e d l i n g

外源脱落酸对干旱胁迫下美国红枫抗旱性的影响

外源脱落酸对干旱胁迫下美国红枫抗旱性的影响

外源脱落酸对干旱胁迫下美国红枫抗旱性的影响引言外源脱落酸对植物的影响脱落酸(abscisic acid,ABA)是一种重要的植物激素,它在植物的生长发育和应对逆境压力中发挥着重要的作用。

在干旱胁迫下,植物体内ABA的合成会显著增加,从而引发一系列的生理和生化反应,帮助植物适应干旱环境。

外源脱落酸的施用被认为是一种可能的手段来提高植物的抗旱能力。

外源脱落酸对植物的影响不仅仅局限于干旱胁迫,还可以影响植物的生长发育、光合作用以及其他生理过程。

研究表明,外源脱落酸的处理可以促进植物的根系生长,提高叶片的光合作用效率,增强植物的抗氧化能力等。

外源脱落酸对不同植物种类和品种的影响可能存在差异,因此需要具体的研究来了解其对特定植物的作用机制。

一些研究表明,外源脱落酸的处理可以显著提高美国红枫对干旱胁迫的耐受能力。

一项研究发现,对美国红枫进行外源脱落酸处理后,其叶片的相对水分含量显著增加,叶片的蒸腾速率和气孔导度降低,从而减少了水分的蒸散损失。

外源脱落酸处理还可以促进美国红枫根系的生长,增加根系的比表面积,提高了其对水分和营养元素的吸收能力。

外源脱落酸还可以影响美国红枫的生理和生化过程。

研究发现,外源脱落酸处理不仅可以促进美国红枫体内抗氧化酶的活性,降低氧化应激所带来的损伤,还可以调节其内源激素的合成和代谢,维持植物体内的生理平衡。

结论外源脱落酸可以显著提高美国红枫对干旱胁迫的适应能力,其作用机制主要包括减少水分蒸腾损失、促进根系生长和增强抗氧化能力等。

需要指出的是,外源脱落酸的施用量和施用时机对其效果有着重要的影响,过量施用可能会对植物产生负面影响。

在实际应用中,需要严格控制外源脱落酸的使用量和方法,为植物提供适当的抗旱保护。

未来的研究可以进一步探讨外源脱落酸对美国红枫抗旱机制的影响,并结合分子生物学和遗传学的手段,寻找新的抗旱相关基因和调控网络,为提高美国红枫抗旱性提供更多的理论和实践支持。

结合不同外界环境因素和内源激素的相互作用,深入探讨外源脱落酸在植物抗旱适应中的作用机制,为解决全球范围内的干旱问题提供理论和技术支撑。

外源脱落酸对干旱胁迫下美国红枫抗旱性的影响

外源脱落酸对干旱胁迫下美国红枫抗旱性的影响

外源脱落酸对干旱胁迫下美国红枫抗旱性的影响1. 引言1.1 背景介绍本研究旨在深入探讨外源脱落酸在干旱胁迫下的作用机制,分析美国红枫的抗旱性特点,探讨外源脱落酸对美国红枫抗旱性的影响,并探讨外源脱落酸在提高植物抗旱性方面的应用潜力。

通过研究外源脱落酸对美国红枫的影响,可以为进一步研究外源脱落酸对其他植物的抗旱机制提供参考和借鉴。

1.2 研究目的研究目的是探究外源脱落酸对干旱胁迫下美国红枫抗旱性的影响机制,以期深入了解外源脱落酸作为生长调节剂在植物干旱胁迫下的生理作用机制。

通过该研究,可以为提高美国红枫的抗旱性提供理论依据和实践指导,同时为外源脱落酸在植物抗旱领域的应用提供科学支持。

通过对外源脱落酸对美国红枫的影响进行深入研究,还可以为今后研究外源脱落酸对其他植物抗旱机制提供参考,从而推动植物抗旱性研究领域的发展。

通过此次研究,我们希望能够揭示外源脱落酸对美国红枫抗旱性的影响机制,为未来的抗旱研究和植物生长调节剂的应用提供新的思路和方法。

1.3 研究意义随着全球气候变暖和干旱频发的情况,植物对于干旱胁迫的抗性已经成为了当前研究的热点之一。

在这一背景下,探究外源脱落酸对美国红枫抗旱性的影响具有重要的研究意义。

美国红枫是一种重要的庭园观赏树木,其对于干旱的抗性直接关系到其生长和生存状况,因此通过研究外源脱落酸对美国红枫抗旱性的影响,可以为提高其适应干旱环境的能力提供科学依据。

通过深入研究外源脱落酸在干旱胁迫下的作用机制,可以为探索植物的干旱适应策略提供新的思路和理论支持。

外源脱落酸在干旱条件下对美国红枫的影响具有潜在的应用价值,可以为其他植物的抗旱机制研究提供新的视角和启示。

本研究具有重要的理论和实践价值,有助于推动植物抗旱性研究的深入发展,为解决干旱问题提供科学依据和技术支撑。

2. 正文2.1 外源脱落酸在干旱胁迫下的作用机制外源脱落酸在干旱胁迫下的作用机制是一个复杂而精细的调控过程。

研究表明,在干旱胁迫条件下,植物体内的外源脱落酸含量会显著增加。

外源脱落酸对干旱胁迫下美国红枫抗旱性的影响

外源脱落酸对干旱胁迫下美国红枫抗旱性的影响

外源脱落酸对干旱胁迫下美国红枫抗旱性的影响外源脱落酸对干旱胁迫下植物抗旱性的影响脱落酸是一种重要的植物生长调节激素,它在植物的生长发育和逆境胁迫响应中发挥着重要作用。

前期研究表明,外源脱落酸可以提高植物的抗旱性。

在干旱胁迫条件下,外源脱落酸能够促进植物根系的生长、增加叶片的相对含水量、调节植物的气孔运动等,从而增强植物对干旱的适应能力。

外源脱落酸对植物的抗旱性具有显著的正面影响。

外源脱落酸对美国红枫抗旱性的影响针对美国红枫在干旱胁迫下的抗旱性,研究人员对外源施用脱落酸后的美国红枫进行了相关实验。

实验结果表明,外源脱落酸的施用能够显著提高美国红枫对干旱胁迫的抗性。

具体表现在以下几个方面:促进根系生长外源脱落酸的施用能够促进美国红枫根系的生长。

干旱胁迫条件下,美国红枫的根系生长受到抑制,这会影响植物的水分吸收和营养物质的吸收。

外源脱落酸的施用可以部分缓解根系生长的抑制,增加了植物对土壤水分和养分的利用效率。

增加叶片的含水量外源脱落酸的施用还能够增加美国红枫叶片的相对含水量。

在干旱胁迫条件下,植物叶片的失水会导致叶片的脱水和萎缩,影响光合作用的进行。

外源脱落酸的施用可以提高叶片的含水量,减缓叶片的失水速度,从而维持了叶片的正常生理活动。

调节气孔运动外源脱落酸的施用还可以调节美国红枫叶片的气孔运动。

在干旱胁迫下,植物会通过调节气孔大小和数量来尽量减少水分的蒸腾损失。

外源脱落酸的施用可以促进植物气孔的闭合,减少水分蒸腾,保持植物的水分平衡。

调节抗氧化系统外源脱落酸的施用还可以调节美国红枫的抗氧化系统。

在干旱胁迫条件下,植物体内会产生大量的活性氧,从而导致细胞膜的氧化损伤和细胞器的蛋白质氧化损伤。

外源脱落酸的施用可以增加植物体内抗氧化物质的含量,减少氧化损伤的发生。

植物体内脱落酸的生理作用

植物体内脱落酸的生理作用

植物体内脱落酸的生理作用
植物体内的脱落酸(abscisic acid,ABA)是一种植物激素,具有多种生理作用。

以下是脱落酸的一些主要生理作用:
1. 促进植物干旱适应:在干旱、高盐等压力环境下,植物体内ABA浓度会升高,这可以使植物慢慢限制水分的蒸腾逸失,调控气孔开闭及其它适应干旱的机制。

2. 促进植物休眠:ABA是植物进入休眠的信号分子,可以抑制植物的生长与发育,并提高植物对环境的抵抗力。

3. 促进脱落和落叶:植物在生长期后,脱落酸浓度升高,可以促进植物叶片增加脱离层,使其自然而然地脱落。

4. 调控果实发育:脱落酸有助于促进果实的成熟,并调节果实的大小、形状和颜色。

在果实的生长发育过程中,ABA的浓度变化与果实转变为可食用成熟状态密切相关。

5. 抑制芽分化:ABA也可以抑制芽分化和新梢的生长,对于植物的存活和生长稳定性有着重要的作用。

综上所述,脱落酸在植物生长发育过程中扮演着重要的角色,其
生理作用涉及植物的适应性、果实成熟和落叶等方面。

外源脱落酸对干旱胁迫下美国红枫抗旱性的影响

外源脱落酸对干旱胁迫下美国红枫抗旱性的影响

外源脱落酸对干旱胁迫下美国红枫抗旱性的影响【摘要】本研究旨在探讨外源脱落酸对干旱胁迫下美国红枫抗旱性的影响。

通过分析外源脱落酸对美国红枫的生长状况、生理生化指标和抗旱性的影响,揭示了外源脱落酸在干旱条件下的调控作用及作用机制。

研究结果表明,外源脱落酸能够提高美国红枫的抗旱性,在干旱胁迫下起到积极作用,对美国红枫抗旱性有一定的促进作用。

这些发现为进一步探讨植物抗旱机制、提高作物抗旱性能提供了重要的理论基础和实践指导。

【关键词】外源脱落酸、美国红枫、抗旱性、干旱胁迫、生长状况、生理生化指标、作用机制、调控作用、结论、促进作用。

1. 引言1.1 研究背景美国红枫(Acer rubrum)是一种常见的落叶乔木,广泛分布在北美洲。

随着全球气候变暖和干旱频率的增加,植物受到干旱胁迫的风险也在不断提高。

干旱对植物的生长、生理和生态特性造成了严重影响,因此研究提高植物抗旱性的方法变得尤为重要。

1.2 研究目的本研究的目的是探究外源脱落酸对干旱胁迫下美国红枫抗旱性的影响。

通过观察外源脱落酸对美国红枫生长状况、生理生化指标和抗旱性的影响,揭示外源脱落酸在干旱胁迫条件下的调控作用机制,为进一步改良作物品种的抗旱性提供理论依据。

本研究旨在深入了解外源脱落酸对美国红枫抗旱性的促进作用,为应对日益严峻的气候变化和水资源短缺问题提供新的思路和方法。

通过本研究的实验结果,可以为生态环境保护和农业生产提供参考,促进我国干旱地区的植被恢复和农田水利工程的发展。

希望通过本研究,可以为解决干旱问题提供一定的科学依据,促进我国农业可持续发展和生态环境的改善。

1.3 研究意义外源脱落酸对干旱胁迫下美国红枫抗旱性的研究具有重要的理论和实践意义。

研究外源脱落酸对美国红枫抗旱性的影响可以为植物抗旱性的研究提供新的理论和实践依据。

通过深入探讨外源脱落酸在干旱胁迫下对美国红枫生长状态、生理生化指标以及抗旱性的影响,可以为进一步揭示植物在干旱环境中的适应机制和调控途径提供参考。

抗旱激素——脱落酸.doc

抗旱激素——脱落酸.doc

抗旱激素——脱落酸一、时事资料植物体内的一种激素脱落酸可帮助植物对抗干旱等恶劣生存条件,但科学界对这类植物激素的具体作用机制却知之甚少。

西班牙等国研究人员日前发现脱落酸帮助植物抗旱的具体机制,为有效提高植物抗旱能力开辟了新思路。

此前研究曾发现,在正常环境下,植物体内一种名为PP2C的蛋白质会阻止脱落酸发挥作用,当植物处于极度干旱条件下时,这种阻断作用就会消失,植物细胞中脱落酸的含量上升,从而帮助植物抗旱。

研究同时认为,PP2C蛋白质并不会直接作用于脱落酸,而是通过另外一群蛋白质间接发挥作用。

这些“中介蛋白质”究竟如何协调二者间的关系一直是科研人员的兴趣所在。

西班牙国家研究委员会和位于法国的欧洲分子生物学实验室的研究人员在最近一期英国《自然》杂志上报告说,他们对这些“中介蛋白质”中一种名为PYR1的蛋白质进行三维结构分析后发现,这种蛋白质如同一只手,当植物体内的脱落酸含量少时,“手”处于张开状态,允许PP2C蛋白质阻止脱落酸发挥作用。

当植物因环境刺激产生大量脱落酸时,这只“手”就会合拢,紧紧握住脱落酸,把PP2C蛋白质阻挡在外,防止其影响脱落酸的作用。

研究人员指出,他们的研究再次确认了上述“中介蛋白质”是天然脱落酸的一类重要受体。

了解其与脱落酸相互作用的具体机制,就可以更有效地帮助植物具备更强的抗旱能力。

二、知识链接脱落酸存在于植物的许多器官中,如叶、芽、果实、种子和块茎中都含有一定数量的脱落酸。

脱落酸是一种生长抑制剂。

它能抑制植物的细胞分裂,也能抑制种子的萌发,特别是对于大麦、小麦种子萌发的抑制作用更为明显。

此外,据报刊报道,植物之所以有向光性,不但因为它的背光一侧生长素含量增加,而且还因为它的向光一侧所含的抑制激素——脱落酸含量增加。

脱落酸还能促进叶片等的衰老和脱落。

在温带地区的秋末冬初,落叶树纷纷落叶,棉铃在未成熟以前常常大量脱落,这些都与脱落酸的作用密切相关。

三、考点分析该部分内容主要涉及的知识点有脱落酸的产生部位、功能,与其他植物激素的相互关系,以及以此为背景材料进行相关实验设计。

脱落酸与植物抗旱性及其机理研究的进展

脱落酸与植物抗旱性及其机理研究的进展

脱落酸与植物抗旱性及其机理研究的进展
尹艺林
【期刊名称】《安庆师范学院学报(自然科学版)》
【年(卷),期】1996(002)004
【摘要】本文主要介绍脱落酸在水分胁迫时合成机理,调节气孔开闭机理研究的概况,及脱落酸在植物抗旱应用方面的趋势。

同时,对某些争论的问题提出自己的拙见。

【总页数】3页(P60-61,63)
【作者】尹艺林
【作者单位】六安师专
【正文语种】中文
【中图分类】Q945.17
【相关文献】
1.丛枝菌根影响植物抗旱性机理研究 [J], 杨洪勇
2.植物抗旱机理及抗旱性鉴定方法研究进展 [J], 谭艳;彭尽晖
3.丛枝菌根影响植物抗旱性机理研究 [J], 杨洪勇
4.亚精胺提高植物抗旱性作用机理的研究进展 [J], 林必博;王锋;周济铭
5.脱落酸生理作用的分子机理研究进展 [J], 向旭
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途径 。脱落酸 ( A B A) 对提升植物耐旱性 的重要作用为植物耐旱研究带来 了新 的思路 。本 文概述 A B A对植物耐 旱性的影 响研 究
进展 。
关键 词 脱落酸
抗旱性
抗旱 机理
脱落酸类似物
1 9 6 3 年, 科学家艾迪 科特从棉 铃 中分 离得 到一种 抑制 植物生长

失去活性的二氢红花 菜豆酸 ( D P A ) ) 和结合 失活 途径 ( 与糖 或 氨基 酸结 合 形 成 丧 失 活性 的结 合 态 A B A) 。

ABA
再者 , A B A存在旋光异 构体 , 难以分离提纯 , 成本极 高。
步解析 了脱落 酸受 体家族 ( P Y R / P Y L / R C A R s ) 的分子
构象及 其下 游 反 应 , 其 相 关成 果 发表 在 《 细胞 研 究 》
上。
正常 情 况下 , 植 物体 内 的 2 c类 蛋 白磷 酸 酶
( P P 2 C s ) , 包括 了 A B I 1 、 A B I 2和 H A B 1三种蛋 白, 会 结 合另一类蛋 白蔗糖 非发 酵激 酶 亚科 ( S n R K 2 s ) 蛋 白激
而被命名为脱落酸 ( a b s c i s i c a c i d , A B A) A B A的分 子
两种质膜 定位 的 A B A受 体 : 一种 是 叶绿 体 膜 定位 的
A B A受体 ; 另一种是细胞质/ 细胞 核定位 的 A B A受体 。 其 中包括拟南芥 同源蛋 白( C h l I - I / A B A R) 、 一组新 的 G 蛋白偶连 受体 ( G T G s ) 等[ , 引。但 这些受 体 的具 体 构
酶, 使其去磷 酸化 从 而抑制其 活性 , 使得由 S n R K 2 s 诱 发的下 游反应 无法 进行 。当植物 遭遇 干旱 环境 , A B A 便开始 产 生 并 积 累 , A B A开始 与 A B A 的 受 体 家 族 ( R C A R s ) 结合形成 A B A受体复合物 , R C A R s 是 由一种
象及其下 游反应 至今 还不是 非常清楚 。相反 , 另一 种
式为 C 1 H 2 o O 4 , 是植 物体 内的一种 羧 酸类 激 素 , 在植
物的根 、 茎、 叶、 果实 、 种 子都 可 以合 成 , 其 量微 但作 用 巨大 。研究表 明, A B A与调控种子休眠和发芽 、 促进器
保护膜的完整性 , 从 而增强植物 的抗氧化 能力 - 6 3 。
A B A在提高植物耐旱 性方 面的作用 是 明显 的 , 可
它的应用 却会受 到 限制 , 原 因是 : 首先 A B A 自身化 学
性质不稳定 , 容易被植 物体内的酶分解 , 主要有两 条途
径, 氧化降解途 径( 在氧 化酶 的作用下 , 被氧 化成 完全

2・
生 物学教 学 2 0 1 5 年( 第4 0 卷) 第5 期
脱 落 酸 对 植 物 耐 旱 性 的 影 响 研 究 概 述
陈思奕 王佩茹 ( 重 庆 师 范 大 学 生 命 科 学 学 院4 0 1 3 3 1 )
摘 要 植物抗旱性研究在农业生产领域具有极大的应用潜力和市场价值 , 以往 的研究 主要 着眼于抗 旱育种 和基 因工程改 良等
末, Wr i g h t 和H i r o n证 明渗透胁 迫诱 导 细胞 合成 A B A 与耐旱性强弱相关 。研究 表 明 , A B A的抗旱 功能 主要 表现在 以下方 面 : A B A可以促进气孔关 闭 , 也可抑制气 孑 L 张开 , 但 都达 到 了相 同 的 目的——气孔 关 闭 。A B A 与其 受体结 合 , 促进 K 、 c l 一 等外 流 , 促使 气孔 关 闭。
1 A B A与植物 的耐旱性 1 . 1 A B A与耐旱性 强弱 的相 关性 2 0世 纪 6 0年 代
A B A受体家 族 ( P Y R / P Y L / R C A R s ) 的研究 取 得 进 展 , 中科院上海植物逆 境生 物学研 究 中心朱健康 课题 组 、
中科院上海药物研究所徐华强课题组和 中科 院广州生 物医药与健康研究 院许永研究员在最新的研究 中进一
官衰老和 植物 离层 形成 密切 相关 。A B A引 起 种子 休 眠、 抑制发芽 主要通过一系列信 号转导反应 , 引起种子 内各种生理变化 , 调节一系列蛋 白质和酶 的代谢 , 从而 发挥作 用。A B A引起植 物 的器 官脱 落 其实 是 乙烯 和 A B A的共 同作用 , 乙烯本身就 可 以促 进器 官衰 老与脱 落, 加之 A B A与植物 的离层形 成有关 【 , 两者 相互作 用引起器官的脱落。后来 发现 , 在 干旱 的环境下 , A B A 可以明显促进植物的生长发育 【 , 表明A B A与植 物耐 旱性有着密切 的联系。
另外 , 抑制 K 、 H 内流 , 抑 制 气孔 张开 。因此 , A B A
A B A受体蛋 白( P Y R 1 ) 和其 他 1 3 个与 P Y R 1 相 似的蛋
白质 ( P Y R ) 组成 。A B A受 体复合 物 再 与 P P 2 C结 合 ,
从而使 S n R K 2从 P P 2 C蛋 白上释放 出来被 磷酸 化 , 并 进一步激活 由它引发 的下游 反应 , 提 高植 物应 对干旱
环境压力 的能力 , 。
2 A B A 类似 物 与 植 物 的 耐 旱 性
通过这 两条途 径 , 减少水分蒸腾作用 ; A B A可以诱 导保 护酶的形成 , 如超氧岐化酶 ( S O D) 、 丙 二醛 ( MD A) 等,
提高细胞的抗 氧化能力 , 降低细胞膜脂 的过氧化程 度 ,
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