盐胁迫对玉米的影响及抗逆栽培

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1、盐胁迫对玉米的影响及抗逆栽培摘要:介绍了植物在盐胁迫发生时的生理响应机制,并且论述了盐胁迫对玉米生长和光合作用的影响。针对现阶段我国盐碱地的不同特性,对在盐碱地上种植玉米时存在的问题进行了分析,并且提出了相应的玉米抗逆栽培措施。关键词:盐胁迫;玉米;抗逆栽培中图分类号:S513文献标识码:ADOI编码:10.3969/j.issn.1006-6500.2014.09.004Abstract:Thephysiologicalreactionofplantstosaltstresswasintroducedandeffectsofsalts

2、tressonthegrowthandphotosynthesisofmaizewasdiscussed・Accordingtothediversecharacteristicsofsaltstress,thepaperanalyzedtheproblemsofmaizecultivationonsaline・alkalisoilandputforwardrelevantadverse-resistantcultivationofmaize.Keywords:saltstress;maize;adverse-resistantculti

3、vation现阶段科学技术的发展极大地推动了经济发展和社会进步,但是人类面临的各种环境问题却日趋严重[l]o在我国,随着工业化和城镇化的快速发展,土地面积在逐年减少,再加上不合理的耕作栽培方式,导致大量土壤盐渍化,对我国的粮食生产和安全造成了严重威胁[2]。因此,如何利用和开发我国上亿亩盐渍化土壤、培育耐盐作物品种、提高作物的耐盐性就成为我国农业生产中十分重要和迫切的任务,也是农业科研工作者亟须解决的一个问题。1植物对盐胁迫的生理反应盐胁迫对植物造成的伤害可以从两个方面进行分析:一是原生胁迫(Primarystress),即由于植物体内

4、积累的Na+直接对细胞所造成毒害作用;二是次生胁迫(Secondstress),即植物体内由于Na+的积累而引起的渗透胁迫和营养胁迫等。1.1原生胁迫原生胁迫分为直接伤害和间接伤害两种。直接伤害主要是通过Na+破坏生物膜的生理功能引起的,植物细胞膜是由膜脂和膜蛋白组成。在盐胁迫下,植物细胞通过积累Na+离子产生大量的活性氧,原有的活性氧供求平衡关系被打破,活性氧通过过氧化和脱脂作用进一步对膜蛋白和膜脂造成破坏,膜结构相应地也会受到影响。膜脂的过氧化作用产牛大量过氧化产物丙二醛(MDA),细胞膜的选择透性功能被破坏,胞外Na+等会大量进入

5、细胞⑶。毛桂莲等⑷报道,枸杞幼苗在中性盐NaCI和碱性盐NaC03胁迫下,细胞MDA含量上升,质膜通透性增加,枸杞幼苗对中性盐的耐受能力大于碱性盐。李会云等⑸以4个葡萄砧木品种山河1号、河岸3号、S04和DogRidge的插苗为试验试材,研究了不同土壤含盐量对叶片MDA含量的影响,试验结果表明,随着土壤含盐量的逐渐增加,叶片MDA含量逐渐升高。骆建霞等⑹采用盆栽试验的方法,施用不浓度的NaCI溶液来研究海姆维斯蒂枸子叶片的耐盐能力,试验结果表明,随着盐浓度的升高,海姆维斯蒂枸子叶片MDA含量基本呈上升趋势。郑世英等[7]采用分光光度计法

6、研究在不同盐胁迫条件下,两个玉米品种登海9号和掖丹22幼苗的MDA含量变化趋势,研究表明,随着NaCI处理浓度的升高,MDA含量逐渐升高。盐胁迫还会破坏植物细胞内的离子平衡,细胞内过剩的Na+会置换出膜上部分Ca2+,而Na+在稳定膜结构、维持膜的完整性等方面却没有82+的类似功能,因此,这种置换容易引起细胞的解体甚至死亡。间接伤害主要是指盐分进入细胞后会对胞质内的各种重要酶类产生影响,从而导致光合作用、呼吸作用、核酸和蛋白质代谢等重要的生命活动无法正常进行。郑世英等⑺采用分光光度计法研究在不同盐胁迫条件下,两个玉米品种登海9号和掖丹2

7、2幼苗的过氧化物酶(POD)、超氧化物歧化酶(SOD)和过氧化氢酶(CAT)的活性变化,研究表明随着NaCI处理浓度的升高,POD、SOD和CAT的活性也在逐渐升高,但是当NaCI处理浓度进一步增加时,POD、SOD和CAT的活性反而又下降,进一步分析是因为作为细胞内源性活性氧清除剂的POD、SOD和CAT在低盐浓度胁迫下可以保持较高的活性,清除过剩的活性氧,维持活性氧代谢平衡,保护膜结构;但是这种维持有一定限度,随着盐胁迫浓度的持续增加,超过了细胞的承受极限,POD、SOD和CAT的活性便急剧下降。李亚平等⑻研究发现在3种不同浓度比的

8、NaCI和Na2SO4混合盐胁迫下,随着混合盐浓度的增加,马铃薯脱毒苗的POD活性呈波动下降。刘会超等⑼研究了在不同浓度NaCI胁迫条件下,三色堇幼苗POD、CAT活性的变化趋势,试验结果表明,随着盐浓度的

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