植物抗逆机制研究进展

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1、植物抗逆机制研究进展摘要:随着全球性生态环境日渐恶化,各种各样的环境胁迫对植物的正常生长带来了不同程度的影响。屮国是一个农业大国,每年因各种环境因素及土地条件所导致的产量和经济损失巨大,因此植物整体抗逆性研究愈来愈受到重视。本文以干旱胁迫、盐胁迫及低温胁迫为切入口,详细论述了不同因素对植物的影响以及植物对抗的胁迫的机制。同时介绍了基因组学在植物抗逆性基因研究中的应用。为将来的研究提供新的思路。关键词:抗逆机制;基因组学背景植物生存的环境并不总是适宜的,经常受到复杂多变的逆境胁迫,植物的环境胁迫因素分物理、化学和生物3大类。其屮,物理类有:干旱、热

2、害、冷害、冻害、淹水(涝,渍)、光辐射、机械损伤、电伤害、磁伤害、风害;化学类有:元素缺乏、元素过剩、低pH、高pH、盐碱、空气污染、杀虫剂和除草剂、毒素、生化互作物质;生物类有:竞争、抑制、牛化互作、共牛微牛物缺乏、人类活动、病虫害、动物危害、有害微生物[1]。我国是农业人国,干旱、盐碱和低温等逆境每年都会严垂影响农作物的正常生长发育和产量。随着分子生物学技术的不断发展,植物抗逆性机制成为当前研究的热点,对植物适应逆境机制的研究从生理水平步入分子水平,甚至利用基因组学等技术,进行新的抗逆性基因的筛选,为抗逆性植物的杂交提供新思路。1植物抗逆性举

3、例1.1干旱对植物的影响及植物的抗旱机制植物在自然界屮生长时,由于气候环境等因素,会出现植物耗水量大于吸水量的情况,此时植物体内水分亏缺,即为干旱缺水胁迫[2]。根据水分亏缺的原因,可以将干旱胁迫分成三类:1、大气干旱。空气湿度降低或是烈日炙烤,加剧植物蒸腾作用,此为植物失水量大于根系吸水量而导致的缺水;2、土壤干旱。由于土壤中缺乏水分,导致植物根系吸水困难,无法供应生长代谢及蒸腾作用所需水分;3、生理干旱。土壤温度过低或土壤屮化肥、有毒物质浓度过高,导致植物根系不能从土壤屮吸收水分。干旱时,原生质仍保有一部分束缚水,使得其不至于变性凝聚,从而避

4、免了机械损伤的发生。干旱条件下,植物细胞内会大量聚集海藻糖、蔗糖、麦芽糖等糖类物质,它们会发牛玻璃溶胶化,充满细胞的原牛质,起到一定的保水作用,同时还增加了原生质的黏性,限制了犬分子的混合,保持了细胞的相对稳态[3]。同时为保护细胞内水分平衡,植物通过无机离子和小分子有机代谢产物的积累、转运和区域化等机制解除渗透胁迫。如H+-ATPase是质膜与液泡膜上的一种H十泵,可维持细胞质Nf、CT浓度。Nf/H4•逆向转运蛋白则在外界环境的Na+浓度提高时,通过Na+/T逆向转移将Nf转运到液泡中,从而减少细胞质中的Na4■浓度[4]。1.2盐胁迫对植物

5、的影响及植物抗盐机制土壤盐分过多会对植物造成盐胁迫。当土壤含盐量超过0.20%〜0.25%时,我们认为就会引发盐胁迫。盐胁迫对植物伤害很人,一类是盐离子本身对植物的壽害,包括对质膜的破坏和对代谢的干扰;另一类是盐离子引发的2次毒害如渗透胁迫和营养缺乏胁迫。孙黎[5]等在对藜科植物抗盐性研究中发现,SOD、过氧化物酶(POD)、丙二醛(MAD)在盐胁迫下可将质膜屮自由基维持在较低水平,防止膜脂过氧化,保持质膜稳定性。盐区分化也可降低盐胁迫危害。盐生植物和耐盐植物可通过液泡膜H+-ATPase.液泡膜焦磷酸酶(TP・H十・PPase)和Na7fT反向

6、运输系统将细胞内的Na十和C「吸收到液泡内,一方面降低了细胞的水势,产生了促进植物体吸收水分的水势梯度;另一方面也维持了胞质溶胶和各细胞器的低盐环境,使细胞躲避了盐害[6]。渗透调节作用也是植物抗渗透压胁迫的一种机制,积累一些小分子有机物,如脯氨酸、甘氨酸、甜菜碱、山梨醇、甘露醇等渗透调节物质,缓解盐胁迫带来的生理干旱[7]。L3植物抗低温胁迫机制冷害发生时,植物体主要通过产生各种功能分子或改变某些分子的状态来对抗低温。低温时,质膜上的脂类发生了变化,磷脂和游离當醇含量增加,减少了笛醇糖昔、酰基舗醇糖莒和葡萄糖莒脂酶。陈娜等指出膜脂不饱和脂肪酸的

7、含量越高,膜脂和变温度越低,植物的抗冷性也就随之提高[8]。低温条件下,细胞脱水引起原牛质收缩,质膜也要随之收缩。为了不使质膜发生机械损伤,一部分膜脂被释放到质膜与细胞壁Z间的空隙屮,这些膜脂聚集成嗜娥颗粒依附于质膜的外表面,可以保持质膜稳定。2植物抗逆机制的总结2.1离子平衡与渗透调节主要通过无机离子和小分子代谢产物的积累、转运和区域化等机制解除渗透胁迫。渗透调节物质的作用至少有三个方面,一是保持胞内渗透平衡,二是保护细胞免受胁迫损伤,三是保护酶的活性。这些小分子物质在正常情况下含量往往很低,在逆境胁迫时合成反应被激活,是植物抗逆的重要原因[9

8、]。2・2胁迫相关蛋白表达植物应对环境胁迫时会大量合成胁迫相关蛋白(stress-associatedprotein),如水通道蛋白(a

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