盐害对植物的影响(借鉴内容)
盐害对植物的影响
植物的盐害和抗盐性在自然条件下,生长在中干旱、半干旱地区的植物,由于土壤中含有较多的盐类,常受盐害而不能正常生长和存活。
盐的种类决定土壤的性质,钠盐是形成盐分过多的主要盐类,NaCl和Na2SO4含量较多称为盐土,Na2CO3与NaHCO3含量较多称为碱土。
而在自然界,这两种情况常常同时出现,统称为盐碱土。
1 植物的盐害顾名思义,盐害指土壤中可溶性盐类过多对植物的不利影响。
这种影响是多种多样的,但主要危害有三个方面:1.1 生理干旱土壤盐分过多使植物根际土壤溶液渗透势降低,根据水从高水势向低水势流动的原理,这就给植物造成一种水逆境,植物吸收水分困难,此时植物要吸收水分,必须形成一个比土壤溶液更低的水势,否则植物将受到与水分胁迫相类似的危害,处于生理干旱状态。
如一般植物在土壤盐分超过0.2%~0.5%时出现吸水困难,盐分高于0.4%时植物体内水分易外渗,生长速率显著下降,甚至导致植物死亡。
1.2 特殊离子的毒害盐分过多的土壤环境的一个特点是某些离子浓度过高,而毒害植物,这就是盐类离子对植物的特殊效应。
高浓度盐分首先影响原生质膜,改变其透性。
由于膜的透性变化致使植物吸收某种盐类过多而排斥了对另一些营养元素的吸收,从而,植物细胞内部的离子种类和浓度也就发生变化,这种不平衡吸收,不仅造成营养失调,抑制了生长,同时还产生单盐毒害作用,即当溶液中只有一种金属离子(对盐碱土而言主要为钠离子)时,对植物起较强的毒害作用。
如Na+浓度过高时,植物会受到Na+的毒害,减少对K+的吸收,同时也易发生PO43-和Ca2+的缺乏症。
1.3 破坏正常代谢由于盐胁迫影响了膜的正常透性和改变了一些膜结合酶类活性,引起一系列的代谢失调:(1)光合作用。
盐分过多使PEP羧化酶和RuBP羧化酶活性降低,叶绿体趋于分解,叶绿素被破坏。
叶绿素和类胡萝卜素的生物合成受阻,气孔关闭,使光合速率下降,影响作物产量。
(2)呼吸作用。
一般来说,低盐时植物吸收受到促进,而高盐时受到抑制。
盐碱胁迫对植物生长的影响及应对措施
盐碱胁迫对植物生长的影响及应对措施盐碱胁迫是指土壤中盐分和碱性物质过高,超过了植物所能够忍受的范围,从而影响植物生长和发育的一种现象。
在许多地区,盐碱胁迫成为了限制作物生长和土地利用的主要因素之一。
研究盐碱胁迫对植物生长的影响及应对措施具有重要意义。
本文将探讨盐碱胁迫对植物生长的影响以及相应的应对措施。
一、盐碱胁迫对植物生长的影响盐碱胁迫会引起植物体内外环境的紊乱,导致一系列生理和生化过程的异常,从而对植物生长发育产生直接的不利影响。
盐碱胁迫对植物的影响主要包括以下几个方面:1. 细胞渗透压受到影响:盐碱胁迫会导致土壤盐度和碱度增加,使植物根系吸收的水分受到限制,降低了植物细胞的渗透压,导致细胞膜和细胞内部的水分调节受损,影响正常的代谢活动。
2. 离子平衡失调:盐碱胁迫会导致土壤中的盐分进入植物体内,使得植物体内的钠、钾、钙等重要离子的平衡受到破坏,引起离子紊乱,影响植物的正常生长和发育。
3. 毒物蓄积:盐碱胁迫会导致植物体内有毒物质的蓄积,如氧化胁迫产生的活性氧、游离脂肪酸、游离氨基酸等,这些有毒物质的积累会引起细胞膜的脂质过氧化和蛋白质的氧化损伤,影响植物的生长发育。
4. 生理代谢异常:盐碱胁迫会影响植物的生理代谢过程,如光合作用、呼吸作用、养分吸收和转运等,导致植物生长发育受到限制。
二、盐碱胁迫对植物的应对措施针对盐碱胁迫对植物生长的不利影响,研究人员提出了一系列的应对措施,通过改良土壤环境和提高植物的抗逆性,减轻盐碱胁迫对植物生长的影响。
1. 土壤改良盐碱胁迫土壤改良是减轻盐碱胁迫对植物生长的重要措施。
主要包括降盐剂化学降盐、有机物改良、微生物治理等。
利用有机物改良土壤,可以增加土壤的有机质含量,改善土壤结构,提高土壤保水保肥能力,促进土壤微生物生长和活性,从而减轻盐碱胁迫对植物生长的影响。
2. 植物耐盐碱品种选育在盐碱胁迫地区,选育耐盐碱植物品种是改善植物生长环境的重要途径。
耐盐碱植物品种具有较强的抗逆性,能够在盐碱胁迫条件下生长和发育。
不同盐度对植物生长发育的影响与调节
不同盐度对植物生长发育的影响与调节引言:盐胁迫一直以来都是制约农作物生产力和土壤利用的一个重要因素。
在全球持续增加的盐碱化土壤面积下,研究不同盐度对植物生长发育的影响及其调节机制具有重要的理论和实践价值。
本文将着重探讨不同盐度对植物的影响,并介绍一些可能的调节机制。
一、高盐对植物生长发育的影响1.1 盐胁迫导致渗透调节失衡:高盐环境中,土壤盐分浓度增加,使得植物细胞内部的水分相对减少,渗透调节失衡,导致植物受到干旱胁迫。
这会使植物的生长受到抑制,并且减少产量。
1.2 盐毒性导致生理紊乱:高盐环境中的过多盐分会抑制植物体内一些重要的生理过程,如光合作用、呼吸作用和叶绿素合成等。
这会导致叶片干枯、黄叶、叶片脱落等现象出现。
1.3 高盐环境下的营养元素吸收受阻:高盐环境中过量的盐分会干扰植物根系吸收营养元素的正常过程,特别是对于钾、钙等离子的吸收有较大的影响。
这会导致植物生长受限,严重时可能出现缺钾症等问题。
二、不同生物对盐胁迫的适应机制2.1 渗透调节机制:一些植物能够通过渗透调节来维持细胞内外的渗透平衡,如积累渗透物质或调节渗透物质的合成,以减少盐分对细胞的损害。
2.2 生理调节机制:植物能够通过调节内源激素的合成和分布,以调节光合作用的速率、细胞壁的合成和维护细胞间隙的稳定,从而适应高盐环境。
2.3 盐胁迫信号转导机制:植物能够通过感受盐胁迫信号,进而激活一系列适应盐胁迫的基因表达和蛋白质合成,以增强其对盐胁迫的抵抗能力。
三、盐胁迫调节措施3.1 土壤改良:通过施加有机物质、添加矿质肥料、增加有机质含量等方法改善盐碱土壤,降低土壤盐分浓度。
3.2 生物修复:利用盐碱地植物等,通过植物吸收盐分或分解盐分的代谢产物,降低土壤中的盐分浓度。
3.3 种植适应性强的作物品种:通过选育适应盐胁迫的作物品种,提高其对高盐环境的生长适应性。
3.4 科学灌溉:合理调节灌溉水的盐分浓度和用水量,减少盐分对植物生长的影响。
《盐胁迫对植物生长的影响研究的文献综述3400字》
盐胁迫对植物生长的影响研究的国内外文献综述目录1.1 盐胁迫对植物影响的研究进展 (1)1.1.1 盐胁迫对植物性状的影响 (1)1.1.2 盐胁迫对植物抗氧化系统的影响 (2)1.1.3 盐胁迫对膜透性的影响 (2)1.1.4 盐胁迫对渗透调节物质的影响 (3)1.2 东方杉盐胁迫研究的应用前景 (3)参考文献 (4)东方杉(Taxodium mucronatum ×Cryptomeria fortunei)为一种杉科落羽杉属植物,为半常绿的高大乔木,是我国特有的品种。
东方杉树形优美,具有生长快、休眠期短、耐热、具有较强的抗风性错误!未找到引用源。
、耐盐碱以及耐水湿等优点,在河海岸地区以及盐碱地中均能种植错误!未找到引用源。
,具有极高的防护以及园林观赏价值[2]、适应性十分广泛。
1.1 盐胁迫对植物影响的研究进展1.1.1 盐胁迫对植物性状的影响土壤中过量的盐会抑制植物的生长发育,盐胁迫对植物生长状况的影响可以通过盐害等级对植物的性状直观地表现出来或者通过数据计算盐害指数[4]来表现。
现如今国内外学者对作物对于盐胁迫所表现出的症状分别定义一般区分出不同盐害等级。
金荷仙等[5]试验表明,随着NaCl胁迫时间的不断增长,白玉兰的生长过程出现不同程度的受害症状,并且随着时间的增长加重,生长不断受抑制,并且等级不断加重,表现为叶片皱缩,叶片变黄焦枯。
盐胁迫影响柳树[5]、番茄[7]的根生长发育和形态结构,且随着盐胁迫处理溶液浓度的提高,其根长、根数和地上鲜重等生长指标的盐害系数均越来越高。
骆娟[8]发现马鞍藤地上、地下生物量等指标均呈现下降趋势,且随着盐分浓度的提高马鞍藤生长受抑制作用更加明显。
另外张晓峰[9]根据研究发现随着盐浓度的升高,粳稻种子发芽率呈现出下降趋势,并且会抑制植物根系生长,减少地上、地下部分干物质积累量。
1.1.2 盐胁迫对植物抗氧化系统的影响在逆境条件下,植物受到来自外界的伤害时,会刺激细胞产生不同的自由基,植物体内的酶系统则有消除过多的活性氧达到平衡的作用,在不同的逆境条件下,如盐胁迫、淹水胁迫、干旱、寒冷等,植物体内活性氧类物质(ROS)的产生与清除平衡系统受到影响,ROS大量积累造成氧损伤,在此过程中,氧化物歧化酶(SOD)、过氧化物酶(POD)和过氧化氢酶(CAT)等酶促清除活性氧系统起到重要作用,当遭受到不同浓度的盐胁迫和所遭受时间的不同,植物体内的抗氧化酶系统活性就会产生不同的差异。
盐碱胁迫对植物生长的影响及应对措施
盐碱胁迫对植物生长的影响及应对措施盐碱胁迫是指土壤中盐分和碱性物质过多,超出植物所能承受的范围,对植物生长发育产生不利影响的现象。
盐碱胁迫是目前影响全球农业生产的一个严重问题,据统计,全球有约8亿公顷的土地受到盐碱胁迫,其中中国占比较大。
盐碱胁迫不仅影响着作物的产量和质量,还对土地生态环境造成了严重破坏。
了解盐碱胁迫对植物生长的影响及应对措施对于农业生产和生态环境具有重要的意义。
让我们来看一下盐碱胁迫对植物生长的影响。
(1)生理代谢的影响盐分和碱性物质过多会破坏植物的渗透调节机制,导致植物内外渗透压失衡,影响水分和营养物质的吸收和运输,进而导致植物受到脱水和营养缺乏的影响。
盐碱胁迫还会影响植物的呼吸作用、光合作用、气体交换等生理代谢过程,降低植物的光合效率和生长速率。
(2)生长发育的影响盐碱胁迫会抑制植物的根系生长,导致根系的生理功能受到影响,影响植物的吸收能力和稳定性。
盐碱胁迫还会影响植物的发芽、幼苗生长、开花结果、产量和品质等生长发育过程,导致植物生长迟缓、叶片枯黄、果实畸形等现象。
(3)生物学特性的影响盐碱胁迫也会影响植物的生物学特性,如影响植物的物种分布、数量分布、生长形态、生物量累积、繁殖特性等,导致植物的生态适应能力受到挑战。
盐碱胁迫对植物生长的影响是多方面的,严重影响植物的生长、发育和生物学特性,从而影响着作物的产量和质量。
针对这一问题,科研工作者和农民们积极探索出了一系列的应对措施,下面我们来一一进行介绍。
2. 应对措施(1)选育耐盐碱品种通过遗传改良和育种方法,选育出耐盐碱植物品种,并进行适应性试验和示范种植,选择适应性强、产量高、品质好的耐盐碱品种进行推广种植。
(2)改良土壤通过施用有机肥、化肥和石灰等改良剂,改善盐碱土壤的物理性、化学性和生物性,提高土壤的肥力和透水性,降低盐碱土壤的盐碱度。
(3)合理施肥根据盐碱土壤的特点和作物的需肥特点,科学合理施用有机肥和无机肥,提高土壤的肥力,增加对盐碱胁迫的抵抗能力。
园艺专业毕业论文 盐分逆境对园艺作物品质的影响
园艺专业毕业论文盐分逆境对园艺作物品质的影响盐分逆境对园艺作物品质的影响在农业生产中,盐分逆境是园艺作物生长和产量的主要限制因素之一。
高盐胁迫会对植物的生理、生化和遗传过程产生不利影响,最终导致园艺作物的品质下降。
本文将探讨盐分逆境对园艺作物品质的影响及其机制,并提出相应的应对措施。
一、盐分逆境对园艺作物生理特性的影响1. 蒸腾调节受限:高盐环境下,土壤中的盐分会降低植物根系的可吸收水分量,导致水分供应不足。
植物为了保持水分平衡,增加蒸腾作用以调节水分流失。
然而,过高的蒸腾会导致作物叶片的水分流失过快,进一步影响作物的生长和发育。
2. 生长受抑制:高盐环境中的盐离子会抑制作物的根系生长,阻碍植物对水分和营养的吸收。
此外,盐分逆境还会抑制植物的胚发育和种子萌发,降低幼苗的存活率,从而影响整个作物的生长和发育过程。
3. 营养元素失衡:高盐环境下,盐离子的积累会干扰作物对其他重要营养元素的吸收和转运。
钠离子的积累会干扰钾、钙、镁等元素的平衡,影响作物的正常生长和发育。
同时,高盐环境还会加重作物对营养元素的需求,增加了养分的消耗。
二、盐分逆境对园艺作物品质的影响机制1. 化学成分紊乱:高盐环境中的盐分会导致土壤中的盐浓度升高,进而影响土壤中微生物的活性和养分的有效性。
作物在高盐条件下生长会导致化学成分的紊乱,如维生素C含量的降低、矿物质含量的变化等,从而影响作物的口感和风味。
2. 抗氧化系统紊乱:盐分逆境会增加作物体内氧自由基的产生,导致抗氧化系统紊乱。
自由基的积累会引起细胞膜脂质过氧化和细胞膜通透性的改变,使得植物细胞受损甚至死亡。
这些损伤将导致园艺作物的颜色、香味和口感发生变化。
3. 生物化学调节失衡:高盐条件下,园艺作物会产生更多的次生代谢产物和激素,如脯氨酸和脱落酸等。
这些化合物的积累会干扰作物的生理过程,如果实发育和糖分积累,从而影响园艺作物的品质。
三、应对盐分逆境的措施1. 优化灌溉方式:合理调整灌溉周期和灌溉量,避免高盐水分循环引起土壤盐分累积。
盐害对植物的影响
植物的盐害与抗盐性在自然条件下,生长在中干旱、半干旱地区的植物,由于土壤中含有较多的盐类,常受盐害而不能正常生长与存活。
盐的种类决定土壤的性质,钠盐就是形成盐分过多的主要盐类,NaCl与Na2SO4含量较多称为盐土,Na2CO3与NaHCO3含量较多称为碱土。
而在自然界,这两种情况常常同时出现,统称为盐碱土。
1 植物的盐害顾名思义,盐害指土壤中可溶性盐类过多对植物的不利影响。
这种影响就是多种多样的,但主要危害有三个方面:1、1 生理干旱土壤盐分过多使植物根际土壤溶液渗透势降低,根据水从高水势向低水势流动的原理,这就给植物造成一种水逆境,植物吸收水分困难,此时植物要吸收水分,必须形成一个比土壤溶液更低的水势,否则植物将受到与水分胁迫相类似的危害,处于生理干旱状态。
如一般植物在土壤盐分超过0、2%~0、5%时出现吸水困难,盐分高于0、4%时植物体内水分易外渗,生长速率显著下降,甚至导致植物死亡。
1、2 特殊离子的毒害盐分过多的土壤环境的一个特点就是某些离子浓度过高,而毒害植物,这就就是盐类离子对植物的特殊效应。
高浓度盐分首先影响原生质膜,改变其透性。
由于膜的透性变化致使植物吸收某种盐类过多而排斥了对另一些营养元素的吸收,从而,植物细胞内部的离子种类与浓度也就发生变化,这种不平衡吸收,不仅造成营养失调,抑制了生长,同时还产生单盐毒害作用,即当溶液中只有一种金属离子(对盐碱土而言主要为钠离子)时,对植物起较强的毒害作用。
如Na+浓度过高时,植物会受到Na+的毒害,减少对K+的吸收,同时也易发生PO43-与Ca2+的缺乏症。
1、3 破坏正常代谢由于盐胁迫影响了膜的正常透性与改变了一些膜结合酶类活性,引起一系列的代谢失调:(1)光合作用。
盐分过多使PEP羧化酶与RuBP羧化酶活性降低,叶绿体趋于分解,叶绿素被破坏。
叶绿素与类胡萝卜素的生物合成受阻,气孔关闭,使光合速率下降,影响作物产量。
(2)呼吸作用。
一般来说,低盐时植物吸收受到促进,而高盐时受到抑制。
盐胁迫对植物的影响
盐胁迫对植物影响摘要:土壤盐渍化是现代农业生产所面临的主要问题之一。
植物为了抵御盐分胁迫,它们积极地适应生存环境,产生了一系列生理生化的改变以调节水分及离子平衡,维持正常的光合作用。
本文主要从盐胁迫对植物细胞生理生化的影响、植物对盐的适应性及抗盐机理和盐对种子萌发的影响,在Nacl胁迫下,对种子发芽势、发芽率、发芽指数、活力指数等问题进行分析,探讨植物种子在不同盐分浓度下的耐盐性和提高植物的耐盐性,减轻土壤盐渍化危害。
关键词:Nacl胁迫;发芽率;发芽势;土壤盐渍化To Summarize on Salt Stress on PlantsAbstract:Soil salinization is one of the main problems facing in a modern agriculturalproduction .Plants to resist salt stress, they actively adapt to the living environment,a series of physiological and biochemical changes in order to regulate water and ion balance and maintain normal photosynthesis. This article from the salt stress on plant cell physiology and biochemistry of plant adaptation to salt and salt tolerance mechanisms and the influence of salt on seed germination in Nacl stress on seed germination potential,germination rate,germination index,vigor index Problems are analyzed to explore the seeds under different salinity tolerance and improve the salt tolerance of plants to reduce soil salinity hazards.Key words:Nacl stress;germination rate ;ermination energy;soil salinization 土壤盐渍化是人类面临的生态危机之一,土壤的盐碱化问题日益威胁着人类赖以生存的有限的土地资源。
盐浓度对植物生长的影响分析
理论预测
盐浓度对植物生长的影响: 高盐浓度会抑制植物生长, 低盐浓度会促进植物生长
盐浓度对植物代谢的影响: 高盐浓度会抑制植物代谢, 低盐浓度会促进植物代谢
盐浓度对植物生理的影 响:高盐浓度会导致植 物细胞失水,低盐浓度
会促进植物细胞吸水
盐浓度对植物生长的综合 影响:不同植物对盐浓度 的敏感性不同,需要根据
实验设计:设 置不同浓度的 盐溶液,如 0.5%、1%、 2%等,作为实 验组和对照组。
实验过程:将 植物种子分别 种植在不同浓 度的盐溶液中, 观察并记录植 物的生长情况, 如发芽率、生 长速度、生物 量等。
数据分析:对 实验数据进行 统计分析,如 方差分析、回 归分析等,以 确定盐浓度对 植物生长的影 响程度。
实验观察指标:植物生长速度、 生物量、叶片颜色、根系发育等
数据分析:采用方差分析、相关 分析等统计方法对实验数据进行 分析
实验结果:不同盐浓度对植物 生长的影响不同,高盐浓度对 植物生长有抑制作用,低盐浓 度对植物生长有促进作用。
实验方法
实验材料:选 择某种植物作 为实验对象, 如小麦、水稻 等。
盐浓度对植5物生长的研
究展望
研究不足之处
研究方法:目前的研究方法可 能存在局限性,需要进一步改 进和完善
实验设计:实验设计可能不够 严谨,需要优化实验方案,提 高实验结果的可靠添加标题
数据来源:部分数据可能存在 偏差或不完整,需要更全面、 准确的数据支持
结论推广:目前的研究结论可 能只适用于部分植物或特定环 境,需要进一步验证其普适性 和适用范围
部分
盐分代谢:植物通过 代谢过程将盐分转化
为无害物质
盐分排除:植物通过 蒸腾作用、雨水冲刷 等方式排除体内多余
盐胁迫对植物的影响及植物耐盐机理研究进展
盐胁迫对植物的影响及植物耐盐机理研究进展盐胁迫是目前全球面临的严峻环境问题之一,盐胁迫不仅影响着土壤质量,也对植物生长、发育和产量造成严重影响。
因此,研究盐胁迫对植物的影响及植物耐盐机理十分重要。
本文从盐胁迫的影响、植物耐盐机理和研究进展三个方面进行探讨。
一、盐胁迫对植物的影响盐胁迫作为植物的非生物胁迫之一,其影响主要体现在以下几个方面:(1)渗透调节失衡:盐分通过渗透进入植物细胞内,使细胞外液体渗透压增大,导致细胞内渗透调节失衡,细胞脱水、膜破裂等问题。
(2)离子平衡失调:盐分进入植物细胞内后,会与细胞内离子平衡相互作用,使得细胞内外离子浓度差增大,导致离子平衡失调,影响植物正常生长和发育。
(3)氧化还原反应失衡:盐胁迫还会影响植物内源物质的代谢,导致氧化还原反应失衡,从而影响 ATP 合成,进一步影响植物的生长和发育。
二、植物耐盐机理为了适应盐胁迫环境,植物通过多种途径形成了多种耐盐机理:(1)渗透调节机理:植物可通过调整细胞渗透调节物质的合成和运输,维持细胞内渗透平衡,从而维持细胞的稳定。
(2)离子平衡机理:植物通过 Na+/H+ 抗端转运蛋白和 K+/Na+ 抗端转运蛋白等蛋白质的参与,将外界过量的 Na+ 积累在细胞外,同时提高细胞内 Na+ 浓度,从而维持细胞内的 K+/Na+ 平衡。
(3)氧化还原机理:植物可通过积累可溶性蛋白和多酚类物质等物质,增强植物对氧化应激的抵抗能力,维持氧化还原反应平衡。
(4)代谢调节机理:植物在发生盐胁迫后会调节内源物质的代谢过程,从而维持体内能量代谢平衡,保护细胞组织。
(5)基因调控机理:植物可通过启动一系列耐盐基因的表达,促进新生物质合成,提高植物抵御盐胁迫的能力。
三、研究进展随着基因组学和转录组学等现代分子生物学技术的应用,越来越多的植物耐盐基因得以鉴定。
同时,结合生理学、生物化学和分子生物学等多学科的方法,对植物耐盐机理的探究也日益深入。
目前,植物耐盐机理的研究存在一些难点,如盐胁迫条件的确定、不同作物品种的差异性等问题。
盐碱胁迫对植物生长的影响及应对措施
盐碱胁迫对植物生长的影响及应对措施盐碱胁迫是指土壤中盐分和碱性物质超过植物所能承受的范围,对植物生长和发育造成的负面影响。
盐碱胁迫会影响植物的水分代谢、营养摄取和利用、基因表达和膜结构等方面,从而导致植物的生长受限、产量下降、品质降低等问题。
盐碱胁迫是当前全球范围内农业生产中面临的主要问题之一,因此需要采取相应的应对措施。
1.影响植物的水分代谢。
盐碱胁迫下,土壤中盐分和碱性物质会抑制植物吸收水分和根系的生长发育,从而干扰植物的水分代谢。
3.影响植物的光合作用。
光合作用是植物生长和发育的基础,但盐碱胁迫会影响植物光合作用能力、光合色素含量和光合产物积累,从而影响植物生长。
4.影响植物的基因表达和膜结构。
盐碱胁迫会改变植物的基因表达、蛋白质合成和膜结构,损伤植物细胞的完整性和功能,进而影响植物生长和发育。
1.调节土壤环境。
通过改变土壤的物理和化学性质,如增加有机质、改善土壤结构、施用适量的肥料等,改善土壤环境,减轻盐碱胁迫对植物的影响。
2.选用抗盐碱性植物品种。
对于盐碱胁迫较为严重的地区,应优先选择具有良好抗盐碱性能的植物品种,从而提高植物资源的利用效率和生产效益。
3.采用合理的种植模式。
采用合理的种植模式,如间作、轮作、绿肥等,可减少土壤盐分和碱性物质的积累,提高土壤的肥力和植物的产量。
4.应用化学物质。
应用化学物质如钙、硼、硅等,可以增加植物细胞壁的厚度和强度,提高植物抗盐碱性能。
综上所述,盐碱胁迫对植物生长的影响是比较严重的,需要采取相应的措施进行应对。
选择合适的植物品种,调节土壤环境,采用合理的种植模式和应用化学物质等方法都是有效的措施。
这些应对措施的实施可以帮助农业生产适应盐碱化环境,提高植物的产量和品质,促进生态环境的建设和保护。
盐分对植物生理反应的影响
盐分对植物生理反应的影响在自然界中,高盐度的土壤环境十分普遍。
因此,植物在这样的环境中生长和发育的能力十分重要。
盐对植物生理反应有何影响?这是一个备受关注的问题,因为它可以帮助我们理解植物如何在不良环境中适应和生存,从而帮助我们改善农业产量和环境质量。
盐的影响盐分可以对植物的生长和发育产生严重的负面影响。
当土壤中的盐分浓度高于一定的限度时,盐分会妨碍植物根系吸收水分和养分,这会导致植物生长缓慢,产量下降,甚至死亡。
盐分还可影响植物的新陈代谢、生理功能和组织结构。
盐如何影响植物的新陈代谢?盐分可影响植物的新陈代谢,抑制植物的能量和物质代谢。
当盐分浓度升高时,植物细胞内产生氧化应激,导致亚氧化物自由基、过氧化氢、羟自由基等的积累,这些活性氧种子会对细胞膜、蛋白质、DNA和其他细胞质等产生直接或间接的影响,从而影响植物的新陈代谢过程。
此外,过多的盐还会导致植物酸碱平衡失调,抑制新陈代谢的正常进行。
盐如何影响植物的生理功能?盐对植物的生理功能正常发挥也有很大的负面影响。
例如,在高盐环境中,植物的叶片水分蒸发速度增加,导致植物体内水分不足,这会直接影响植物的光合作用和呼吸。
此外,盐分还会导致植物细胞水分势下降,导致细胞通透性和渗透压的变化,从而影响植物生长发育。
这些不利的生理功能影响将极大地抑制植物产量和发展。
盐对植物结构的影响盐分对植物结构的影响主要表现在植物细胞的形态、细胞壁质和质量等方面。
当盐分浓度超过植物耐盐极限时,各个组织和器官中的细胞壁、细胞膜易受到损害,形态畸变、退化,甚至出现死亡现象。
这些会影响植物体内的新陈代谢、运输和调节机制,导致植物生长发育受到生存的极大限制。
不同的植物对盐的耐受性各不相同。
有些植物在高盐环境中仍能维持正常的生长发育,这是由于它们对盐的耐受性比较高,而且还具有有效的保护机制。
例如,有些作物品种如沙棘、柴胡、高盐甘蓝等,具有很强的耐盐性,对盐分限制的影响较小。
总的来说,盐分对植物的生理反应产生巨大的影响,从而导致植物的生长和发育遭受严重的抑制,产量下降,生长周期延长。
盐胁迫对植物的影响
盐钳制对植物的影响植物的抗盐性:我国长江以北以及沿海很多地区,泥土中盐碱含量往往过高,对植物造成伤害.这种因为泥土盐碱含量过高对植物造成的伤害称为盐害,植物对盐害的顺应才能叫抗盐性.根据很多研讨报导,泥土含盐量超出0.2%~0.25%时就会造成伤害.钠盐是形成盐分过多的重要盐类,习惯上把硫酸钠与碳酸钠含量较高的泥土叫盐土,但二者同时消失,不克不及绝对划分,现实上把盐分过多的泥土统称为碱土.世界上盐碱土面积很大,估量占浇灌农田的1/3,约4×107ha,并且跟着浇灌农业的成长,盐碱面积将持续扩展.我国盐碱土重要散布于西北.华北.东北和海滨地区,盐碱土总面积约2~7×107ha,并且这些地区都属平原,盐地土层深挚,如能改进盐碱伤害,成长农业的潜力很大,特殊应值得看重.泥土盐分过多对植物的伤害:1.心理干旱:泥土中可溶性盐类过多,因为渗入渗出势增高而使泥土水势下降,根据水从高水势向低水势流淌的道理,根细胞的水势必须低于四周介质的水势才干吸水,所以泥土盐分愈多根吸水愈艰苦,甚至植株体内水分有外渗的安全.因而盐害的平日表示现实上是旱害,尤其在大气相对湿度低的情形下,随蒸腾感化加强,盐害更为轻微,一般作物在湿季耐盐性加强.2.离子的迫害感化:在盐分过多的泥土中植物发展不良的原因,不完满是心理干旱或吸水艰苦,而是因为接收某种盐类过多而排挤了对另一些养分元素的接收,产生了相似单盐迫害的感化.3.损坏正常代谢:盐分过多对光合感化.呼吸感化和蛋白质代谢影响很大.盐分过多会克制叶绿素生物合成和各类酶的产生,尤其是影响叶绿素-蛋白复合体的形成.盐分过多还会使PEP羧化酶与RuBP羧化酶活性下降,使光呼吸加强.发展在盐分过多的泥土中的作物(棉花.蚕豆.番茄等),其净光合速度一般低于淡土的植物,不过盐分过多对光合感化的影响是初期显著下降,尔后又逐渐恢复,这似乎是一种顺应性变更.盐分过多对呼吸的影响,多半情形下表示为呼吸感化下降,也有些植物增长盐分具有进步呼吸的效应,如小麦的根.呼吸增高是因为Na+活化了离子转移体系,尤其是对证膜上的Na+.K+与ATP活化,刺激了呼吸感化.盐分过多对植物的光合与呼吸的影响尽管不一致,但总的趋向是呼吸消费增多,净光合速度下降,晦气于发展.一.实验目标盐钳制对植物发展发育的各个阶段都有不合程度的影响,如种子萌发.幼苗发展.成株发展等.不合种类的植物受盐钳制影响的程度也各不雷同.本实验重要不雅察Na2CO3对小麦种子萌发进程的影响,商量小麦种子在盐钳制下的萌发特征,对小麦的耐盐才能做出了初步评价.经由过程实验懂得盐钳制对植物(种子萌发)的影响;控制种子萌发进程中抽芽率.抽芽势.抽芽指数.芽长.总长.芽重.总重等各项指标的不雅察和盘算办法;各项指标在盐钳制前提下的变更趋向,绘制盐浓度与发展指标相干曲线,并剖析盐钳制对种子萌发的影响.二.仪器装备和材料电子天平;造就皿(直径120mm),滤纸(直径125mm定量滤纸若干),500ml.200ml烧杯,250ml容量瓶,10ml移液管,玻璃棒,镊子,毫米刻度尺,铰剪;次氯酸钠.碳酸钠;小麦种子等.三.实验办法和步调(1)种子的预处理:用10%的次氯酸钠消毒10min,蒸馏水冲洗数次后,于造就皿中做抽芽实验.(2)器皿预备:取造就皿15套,分离用以下不合浓度值(3)作为编号贴好标签.(3)配制不合浓度梯度的Na2CO3溶液设置对比(CK);1.2.3.4g/L 4个浓度梯度的Na2CO3溶液,用去离子水各配制250ml.(4)在每个造就皿底部平铺两张滤纸.每个浓度梯度处理反复3 次,分离标识表记标帜1.2.3,作为平行样.取5种处理溶液各10ml分离注入垫有两张滤纸,直径为120 mm 的造就皿中.遴选健康.饱满的小麦种子,每个造就皿中摆放100粒,盖上盖置实验室闺阁温下造就.从种子置于造就皿内起开端不雅察.天世界午15:00阁下恰当填补雷同处理溶液,以保持盐分浓度的稳固.以胚根长达到种子长度的一半时视为抽芽,以具显著胚芽鞘及胚根作为抽芽尺度.(临盆上常把小麦的胚根长度与小麦种子长度相等.胚芽长度达到种子长度一半时,定为小麦种子抽芽的尺度).(冬季,小麦种子一般须要7天才干抽芽,即从第7天查询拜访抽芽率).持续3 d 抽芽数不再增长时终止抽芽实验.假如造就皿中有5%以上的种子发霉,则应进行消毒或改换造就皿和滤纸.从种子萌发开端,每日不雅察记载正常萌发种子数.不萌发种子数及糜烂种子数.种子萌发3d后,取正常抽芽种子测其心理指标,之后每次不雅察后将正常抽芽种子和糜烂种子掏出弃失落.不雅测时光为抽芽后1-2周.将不雅察成果填入预先设计好的表1中.表1 小麦抽芽情形记载表Na2CO3-1) 平行样时光/d1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 140 1 2 31 12 32 1 2 33 1 2 34 1 2 3(1)抽芽率.抽芽势和抽芽指数的盘算:在小麦种子抽芽实验停止后,根据检讨和记载成果盘算种子的抽芽势和抽芽率.抽芽率=最终抽芽的种子数/供试种子数×100%.抽芽率是决议种子品德和现实用价的根据.抽芽势=3d抽芽种子数/供试种子数×100%.种子抽芽势是判别种子质量好坏.出苗整洁与否的重要标记,也与幼苗强弱和产量有亲密的关系.抽芽势高的种子,出苗敏捷,整洁硬朗.抽芽指数G i=Σ(G t/ D t).式中(G t为t 日的抽芽种子数,D t为对应种子抽芽的天数).抽芽指数高就解释该种子抽芽所用的时光短,抽芽速度快.根据“小麦抽芽情形记载表”中的数据,分离盘算抽芽率.抽芽势和抽芽指数,将盘算成果记入表2.表2 小麦种子萌发中的抽芽率.抽芽势和抽芽指数-1) 指标Na2CO30 1 2 3 4抽芽率/% 抽芽势/%抽芽指数/-1)(2)心理指标的测定:测定的重要心理指标包含:芽长.总长.芽重和总重.抽芽3d后,用镊子轻轻将其掏出(掏出已抽芽的种子,盘算平均值),用滤纸吸干,再用刻度尺分离测量芽长和总长度;之后,经剖析天平测其全重和芽重(先测全重,然后用铰剪剪下芽,测芽重).以上各量均取平均值,将成果记入表3.表3 小麦种子萌发中的心理指标-1) 指标Na2CO30 1 2 3 4芽长/cm总长/cm芽重/mg总重/mg根据不雅察和测定盘算的成果,剖析小麦种子萌发进程中各指标在不合盐钳制前提下的变更,懂得盐钳制对种子萌发的影响.四.功课绘制盐浓度与发展指标相干曲线;并剖析盐钳制对种子萌发的影响.。
盐碱胁迫对植物生长的影响及应对措施
盐碱胁迫对植物生长的影响及应对措施盐碱胁迫是指土壤中盐分过高或碱性过强,从而对植物的正常生长和发育产生不利影响。
盐碱胁迫是全球重要的土壤环境问题之一,广泛存在于世界各地的农田和自然植被地区。
盐碱胁迫对植物的生长和发育造成的影响是多方面的,包括影响植物的营养吸收、水分平衡、生长调节、次生代谢以及光合作用等方面。
面对盐碱胁迫,植物也会采取一系列的生理和分子机制来应对,以维持自身的生长和发育。
盐碱胁迫对植物生长的影响主要包括以下几个方面:1. 营养吸收受限:高盐高碱环境中,植物根系的离子吸收能力会下降,导致植物无法有效吸收到所需的营养元素,如氮、磷、钾等。
这会导致植物生长受到限制,形成生理性的营养不良症状。
2. 水分平衡紊乱:盐碱胁迫条件下土壤中的盐分与植物根系内部的水分之间会形成濃度梯度,引发渗透压差。
高盐高碱环境中,植物根系内水分的蒸腾速率减缓,导致植物体内的水分紊乱,水分吸收不足,造成植物生长停滞。
3. 生长调节受阻:高盐高碱环境中,植物体内的激素水平和生长调节物质含量通常会发生变化,抑制了植物的正常生长和发育。
盐碱胁迫条件下植物体内脱落酸和赤霉素的含量增加,而生长素的含量减少,导致植物呈现矮化、开花延迟和叶片变小等生长抑制症状。
4. 光合作用受损:盐碱环境下,植物叶片内的叶绿素含量和光合酶活性减少,导致光合作用过程受损,植物无法正常进行光合作用,影响植物的生物量积累和产量。
面对盐碱胁迫,植物会采取一系列的应对措施来适应环境并维持自身的生长和发育,例如:1. 盐和碱离子的排泄和分配:在遇到高盐高碱环境时,植物根系会通过离子泵和离子通道调节根系内的盐和碱离子浓度,减少对植物的伤害。
通过离子分配和转运,植物能够将多余的盐和碱离子转移到老叶或植物体外部。
2. 渗透调节:植物根系可增加有机溶质(如蛋白质、膜脂等)的合成和积累,以提高细胞内的渗透调节能力,维持细胞内的水分平衡。
3. 自我修复:植物在遇到盐碱胁迫后,会通过增加抗氧化酶的活性和合成非酶抗氧化物质来减轻盐碱胁迫造成的氧化损伤。
盐的农业与植物生长
盐分过高会破坏土壤结构,影 响植物根系的生长和养分吸收
盐对土壤微生物的影响
盐分过高会抑制土壤微生 物的生长和繁殖
盐分过高会导致土壤微生 物多样性下降
盐分过高会影响土壤微生 物对养分的吸收和利用
盐分过高会影响土壤微生 物对污染物的降解和转化
农业中盐的管理 与控制
农业中盐的管理措施
控制灌溉用水: 减少灌溉用水 中的盐分含量, 防止盐分积累
盐分过高会降低 土壤的持水性能, 导致植物缺水
盐分过高会破坏 土壤中的微生物 群落,影响土壤 的生物活性
盐分过高会改变 土壤的化学性质, 影响植物对养分 的吸收和利用
盐对土壤养分的影响
盐分过高会导致土壤养分流失, 影响植物生长
盐分过高会改变土壤的酸碱平 衡,影响植物对养分的吸收
盐分过高会抑制土壤微生物的 活动,影响土壤养分的转化
促进植物吸收营养: 盐可以促进植物对营 养物质的吸收,提高 植物的生长速度和产 量。
控制病虫害:盐可以控 制病虫害的发生,减少 农药的使用,提高农产 品的质量和安全性。
改善农产品品质: 盐可以改善农产品 的品质,如口感、 色泽、营养价值等 。
盐对土壤的影响
盐对土壤结构的影响
盐分过高会导致 土壤板结,影响 植物根系的生长 和发育
免盐分积累
选育耐盐品种: 土壤改良:通
选择耐盐的作 过增施有机肥、
物品种,提高 秸秆还田等措
作物对盐分的 适应能力
施,改善土壤 结构,降低盐
分含量
生物防治:利 用天敌昆虫、 微生物等生物 来防治病虫害, 减少农药使用 量,降低盐分
污染
科学施肥:根据 作物需求,合理 施用有机肥、无 机肥和微生物肥, 保持土壤肥力, 提高作物抗盐能
盐害对植物的影响培训讲学
盐害对植物的影响植物的盐害和抗盐性在自然条件下,生长在中干旱、半干旱地区的植物,由于土壤中含有较多的盐类,常受盐害而不能正常生长和存活。
盐的种类决定土壤的性质,钠盐是形成盐分过多的主要盐类,NaCl和Na2SO4含量较多称为盐土,Na2CO3与NaHCO3含量较多称为碱土。
而在自然界,这两种情况常常同时出现,统称为盐碱土。
1植物的盐害顾名思义,盐害指土壤中可溶性盐类过多对植物的不利影响。
这种影响是多种多样的,但主要危害有三个方面:1.1生理干旱土壤盐分过多使植物根际土壤溶液渗透势降低,根据水从高水势向低水势流动的原理,这就给植物造成一种水逆境,植物吸收水分困难,此时植物要吸收水分,必须形成一个比土壤溶液更低的水势,否则植物将受到与水分胁迫相类似的危害,处于生理干旱状态。
如一般植物在土壤盐分超过0.2%~0.5%时出现吸水困难,盐分高于0.4%时植物体内水分易外渗,生长速率显著下降,甚至导致植物死亡。
1.2特殊离子的毒害盐分过多的土壤环境的一个特点是某些离子浓度过高,而毒害植物,这就是盐类离子对植物的特殊效应。
高浓度盐分首先影响原生质膜,改变其透性。
由于膜的透性变化致使植物吸收某种盐类过多而排斥了对另一些营养元素的吸收,从而,植物细胞内部的离子种类和浓度也就发生变化,这种不平衡吸收,不仅造成营养失调,抑制了生长,同时还产生单盐毒害作用,即当溶液中只有一种金属离子(对盐碱土而言主要为钠离子)时,对植物起较强的毒害作用。
如Na+浓度过高时,植物会受到Na+的毒害,减少对K+的吸收,同时也易发生PO43-和Ca2+的缺乏症。
1.3破坏正常代谢由于盐胁迫影响了膜的正常透性和改变了一些膜结合酶类活性,引起一系列的代谢失调:(1)光合作用。
盐分过多使PEP羧化酶和RuBP羧化酶活性降低,叶绿体趋于分解,叶绿素被破坏。
叶绿素和类胡萝卜素的生物合成受阻,气孔关闭,使光合速率下降,影响作物产量。
(2)呼吸作用。
一般来说,低盐时植物吸收受到促进,而高盐时受到抑制。
盐碱地污染对农业的影响及处理方法
盐碱地污染对农业的影响及处理方法一、盐碱地污染对农业的影响1. 盐碱地污染导致土壤盐分增加,影响植物生长:盐分对植物根系的吸收水分起到一定的抑制作用,导致植物发育受限,产量下降。
2. 盐碱地污染影响植物养分吸收:盐分的积累可阻碍植物对氮、磷、钾等必需养分的吸收,使植物养分供应不足,进而影响植物的生长和品质。
3. 盐碱地污染导致土壤结构恶化:盐分的积累使土壤颗粒间黏结,土壤流动性减弱,气、水、热的传递效率降低,从而影响土壤的通气性和保水能力。
4. 盐碱地污染影响土壤微生物活性:高盐环境抑制了土壤中的微生物活动,降低了土壤的养分利用效率和有机质分解速度,进而影响土壤生态系统的健康状况。
二、处理盐碱地污染的方法1. 基础改良a. 石灰和磷肥的施用:石灰能够中和酸性物质,降低土壤酸碱度;磷肥能够促进植物对水分和养分的吸收。
b. 有机肥的施用:有机肥能够改善土壤质地,提高其保水保肥能力。
c. 土壤深松: 进行定期深翻和松土,改善土壤通气性和渗透性,减少土壤结构恶化。
2. 盐害调控a. 水分管理:采取合理的灌溉技术,提高灌水效率,避免过量灌溉造成盐分积累。
b. 盐分冲刷:利用灌溉水冲刷土壤,加快盐分的溶解和迁移。
c. 龙门疏浚:利用水流的力量清除地表盐分,加速排盐。
d. 若干水稻种植: 水稻对盐分的抗性较强,利用水稻种植周期甚至可以恢复被盐碱地。
3. 植物选择a. 耐盐碱植物的引种:选育或引进适应盐碱地的植物品种,能够在高盐环境中生长和繁殖。
b. 改良传统耐盐作物栽培方式:通过改进播种方式、施肥周期以及排水设施等方法,提高传统耐盐作物的产量和养分利用率。
4. 土壤修复a. 矿化治理:通过添加植物生长的必需营养元素,如氮、磷、钾等,促进植物生长,改善土壤环境。
b. 镉矾处理:利用长效缓释肥料,在植物生长初期有效控制盐分浓度,减少盐害对植物的影响。
c. 浅层分层土改良:将盐碱土与普通土壤混合,形成适合植物生长的土壤层。
盐胁迫对植物的影响(资料参考)
盐胁迫对植物的影响植物的抗盐性:我国长江以北以及沿海许多地区,土壤中盐碱含量往往过高,对植物造成危害。
这种由于土壤盐碱含量过高对植物造成的危害称为盐害,植物对盐害的适应能力叫抗盐性。
根据许多研究报道,土壤含盐量超过0.2%~0.25%时就会造成危害。
钠盐是形成盐分过多的主要盐类,习惯上把硫酸钠与碳酸钠含量较高的土壤叫盐土,但二者同时存在,不能绝对划分,实际上把盐分过多的土壤统称为碱土。
世界上盐碱土面积很大,估计占灌溉农田的1/3,约4×107ha,而且随着灌溉农业的发展,盐碱面积将继续扩大。
我国盐碱土主要分布于西北、华北、东北和海滨地区,盐碱土总面积约2~7×107ha,而且这些地区都属平原,盐地土层深厚,如能改良盐碱危害,发展农业的潜力很大,特别应值得重视。
土壤盐分过多对植物的危害:1.生理干旱:土壤中可溶性盐类过多,由于渗透势增高而使土壤水势降低,根据水从高水势向低水势流动的原理,根细胞的水势必须低于周围介质的水势才能吸水,所以土壤盐分愈多根吸水愈困难,甚至植株体内水分有外渗的危险。
因而盐害的通常表现实际上是旱害,尤其在大气相对湿度低的情况下,随蒸腾作用加强,盐害更为严重,一般作物在湿季耐盐性增强。
2.离子的毒害作用:在盐分过多的土壤中植物生长不良的原因,不完全是生理干旱或吸水困难,而是由于吸收某种盐类过多而排斥了对另一些营养元素的吸收,产生了类似单盐毒害的作用。
3.破坏正常代谢:盐分过多对光合作用、呼吸作用和蛋白质代谢影响很大。
盐分过多会抑制叶绿素生物合成和各种酶的产生,尤其是影响叶绿素-蛋白复合体的形成。
盐分过多还会使PEP羧化酶与RuBP 羧化酶活性降低,使光呼吸加强。
生长在盐分过多的土壤中的作物(棉花、蚕豆、番茄等),其净光合速率一般低于淡土的植物,不过盐分过多对光合作用的影响是初期明显降低,而后又逐渐恢复,这似乎是一种适应性变化。
盐分过多对呼吸的影响,多数情况下表现为呼吸作用降低,也有些植物增加盐分具有提高呼吸的效应,如小麦的根。
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植物的盐害和抗盐性
在自然条件下,生长在中干旱、半干旱地区的植物,由于土壤中含有较多的盐类,常受盐害而不能正常生长和存活。
盐的种类决定土壤的性质,钠盐是形成盐分过多的主要盐类,NaCl和Na2SO4含量较多称为盐土,Na2CO3与NaHCO3含量较多称为碱土。
而在自然界,这两种情况常常同时出现,统称为盐碱土。
1 植物的盐害顾名思义,盐害指土壤中可溶性盐类过多对植物的不利影响。
这种影响是多种多样的,但主要危害有三个方面:
1.1 生理干旱土壤盐分过多使植物根际土壤溶液渗透势降低,根据水从高水势向低水势流动的原理,这就给植物造成一种水逆境,植物吸收水分困难,此时植物要吸收水分,必须形成一个比土壤溶液更低的水势,否则植物将受到与水分胁迫相类似的危害,处于生理干旱状态。
如一般植物在土壤盐分超过0.2%~0.5%时出现吸水困难,盐分高于0.4%时植物体内水分易外渗,生长速率显著下降,甚至导致植物死亡。
1.2 特殊离子的毒害盐分过多的土壤环境的一个特点是某些离子浓度过高,而毒害植物,这就是盐类离子对植物的特殊效应。
高浓度盐分首先影响原生质膜,改变其透性。
由于膜的透性变化致使植物吸收某种盐类过多而排斥了对另一些营养元素的吸收,从而,植物细胞内部的离子种类和浓度也就发生变化,这种不平衡吸收,不仅造成营养失调,抑制了生长,同时还产生单盐毒害作用,即当溶液中只有一
种金属离子(对盐碱土而言主要为钠离子)时,对植物起较强的毒害作用。
如Na+浓度过高时,植物会受到Na+的毒害,减少对K+的吸收,同时也易发生PO43-和Ca2+的缺乏症。
1.3 破坏正常代谢由于盐胁迫影响了膜的正常透性和改变了一些膜结合酶类活性,引起一系列的代谢失调:(1)光合作用。
盐分过多使PEP羧化酶和RuBP羧化酶活性降低,叶绿体趋于分解,叶绿素被破坏。
叶绿素和类胡萝卜素的生物合成受阻,气孔关闭,使光合速率下降,影响作物产量。
(2)呼吸作用。
一般来说,低盐时植物吸收受到促进,而高盐时受到抑制。
盐分过多时总的趋势是呼吸消耗量多,净光合生产率低,不利于植物生长。
(3)蛋白质合成。
盐分过多对蛋白质代谢影响比较明显,抑制合成促进分解,抑制蛋白质合成的直接原因可能是由于破坏了氨基酸的合成,如蚕豆在盐胁迫下叶内半胱氨酸和蛋氨酸合成减少,从而使蛋白质含量减少。
(4)有毒物质。
盐胁迫使植物体内积累有毒的代谢产物,如蛋白质分解的产物游离的氨基酸、胺、氨等的积累,这些物质对植物有毒害作用,致使植物叶片生长不良,抑制根系生长,组织变黑坏死等。
毒素积累是盐害的重要原因。
2 植物的抗盐性 :某些植物能对盐胁迫产生一定的适应能力,能在盐渍土上正常生长。
植物的抗盐方式基本上是两种,一是避盐(逃避盐害),它是指通过降低盐类在体内积累,从而避免盐类的危害而实现的;二是耐盐(忍受盐害),它是指通过生理的或代谢的适应,而忍受已进入细胞的盐类。
事实上植物对任何不良环境条件(逆境)的抗御能
力都可以分为避性和耐性,即所谓的“逃避”和“忍受”。
2.1 植物的避盐机理
2.1.1 泌盐:它指植物吸收了盐分并不在体内积存而主动地排泄到茎叶表面,而后通过雨水冲刷、风吹、昆虫粘附等方式脱落,从而降低植物体内的盐分。
这是盐生植物最通常方式,如柽柳(Tamarixsp)和匙叶草(Staticasp)等。
它们具有盐腺的构造,通过盐腺排盐(排出的主要为钠盐)。
这些植物在正常的环境下长势反而较差,甚至不能存活,属“真盐生植物”。
有些植物可将吸收的盐分转移到老叶中积累,老叶最后脱落,以此来阻止盐分在体内的过量积累。
有的植物可通过自由吐水将盐分排出体外。
2.1.2 稀释: 有些植物通过薄壁细胞的大量增加,吸收和储藏大量水分或增加其肉质化程度而把吸进的盐类进行稀释,即通过吸水与加快生长速率,以冲淡细胞内盐分浓度,使植物体内的盐浓度保持在较低的水平。
如红树(Rhizophoraapiculuta)虽然每天接受1.7mmol/L盐分,但叶片的盐浓度保持恒定(510~560mmol/L)。
有些植物还能将大部分盐分贮存在液泡内,降低细胞质内盐离子浓度,使植物免受盐渍伤害。
2.1.3 拒盐有些植物可通过细胞质膜的调节降低根细胞对某些离子的透性而“拒绝”一部分子离子进入细胞。
另外,植物根部能向土壤分泌根系分泌物,主要成分为有机酸和氨基酸类,它们能与土壤溶液中的某些离子起螯合或络合作用,所以在一定范围内能减少对这些离子的吸收。
2.2 植物的耐盐机理耐盐是指通过生理或代谢过程来适应细胞内的高盐环境的现象。
这对盐生植物与非盐生植物的抗盐能力都有特别重要的意义。
耐性机理有如下三个。
2.2.1 渗透调节它是耐盐的最常见方式,它是指在一定的胁迫范围内,一些植物通过细胞内累积对原生质无伤害的物质,来调节细胞渗透势,而起抗渗透胁迫作用的耐盐方式。
渗透调节物质的特征是分子量小、十分易溶于水、在生理PH值范围内不带净电荷、能为细胞膜所保持住、很少引起酶结构的变化;它们的生成又必须是迅速的,而且要积到足以引起渗透调节作用的量。
它们一般为多元醇和偶极含氮化合物,在高等植物中最主要的是脯氨酸和甜菜碱两种。
高等植物的脯氨酸存在于原生质中,它在抗性中的作用有两点:(1)作为渗透调节物质,适合于用来保持原生质与环境的渗透平衡,防止水分散发;(2)保持膜结构的完整性,因为脯氨酸与蛋白质的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,增强蛋白质和蛋白质间的水合作用。
在受到胁迫时,脯氨酸大量积累,甚至达到正常水平的几十倍到几百倍。
甜菜碱作用在盐生植物中累积在细胞原生质里,形成低渗透势,从而与液泡中的盐分保持渗透平衡,保持植物在盐渍条件下的正常生理活动。
2.2.2 消除盐对酶或代谢产生的毒害作用很多抗盐植物的某些酶活性要求有高盐环境,如玉米幼苗用NaCl处理时可提高过氧化物酶活性,大麦幼苗在盐渍条件下仍保持丙酮酸激酶的活性,但不
耐盐的植物则缺乏这种特性。
抗盐植物在代谢上的特点就是高盐下保持一些酶的活性,维持正常的代谢。
2.2.3 通过代谢产物与盐类结合,减少游离离子对原生质的破坏作用如细胞内广泛存在的清蛋白,它能提高亲水胶体对盐凝固作用的抵抗力,从而避免了原生质受电解质影响而凝固。
同时当细胞内氢离子浓度与含水量发生变化,以及盐类进入细胞时,它可对原生质起到一定的稳定作用。
3 提高植物抗盐性的途径
3.1 逐步适应锻炼植物耐盐能力随生育时期而不同,且对盐分的抵抗力需有一个适应的锻炼过程,也就是说植物更容易适应逐步上升的盐胁迫。
如把小麦幼苗逐步放在0.1%、0.2%、0.3%、0.4%、0.5%的NaCl溶液中进行水培,小麦能在0.5%NaCl溶液中的正常生长,而若直接放在0.5%的NaCl溶液中,幼苗长势很差,会受到严重的盐害。
因此可利用植物在个体发育的早期有较大可塑性的特点,通过给以适度的盐分处理来提高植物生育后期对盐渍的适应能力。
3.2 使用激素因为生长素的作用就是促进植物生长,如在盐渍土上的棉花喷施50ppmlAA(吲哚乙酸),可以刺激生长;对受盐胁迫的小麦若喷施50ppmlAA溶液,则能明显地缓解盐害;ABA(脱落酸)能诱导气孔关闭,减少蒸腾作用和盐的被动吸收,也可提高根对水分的吸收和输导,防止水分缺失,提高作物的抗盐能力。
3.3 选育抗盐性品种抗盐能力因种而异,抗盐性最普遍的生。