转csp2基因甘蓝型油菜干旱胁迫分析

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1、西南科技大学硕士研究生毕业论文第VII页454可溶性蛋白的测定.455叶绿集含量测定456叶绿素荧光参数的测定46数据分析.,...47结果与分析....471T.代转基因油菜抗眭植株的PCR鉴定.472『.代转基因汕菜抗性植株的荧光定量PCR(Real鉴定....34.34..3535tlmePCR)473『:早对转基因油菜和非转基因油菜形态特征的影响474干旱胁迫对叶片含水量(RWC)的影响..475干旱吩迫对丙一醛(MDA)的影l桐...476F早胁迫对氧化酶活性的影响.47二r旱胁迫对可溶性蛋白的影响478r旱胁迫对叶绿素含量的影响47g]_早耕迪对叶绿索荧

2、光特性的影响.48讨

3、^⋯.结论致谢参考文献攻读学位期间发表的与学位论文内容相关的学术论文及研究成果%骗耵∞∞蚰¨蛇¨们蛆姻:!窖西南科技大学硕士研究生毕业论文第1页1绪论干旱是指长时期降永较少,导致土壤水分流失和空气干燥,造成植物吸水困难,影响其营养生长和生殖生k减缓的一利哝业气象灾害。干旱是制约农业生产的主要环境影响之一,目前l吐界上遭受十旱胁迫的土地断积占到总土地面积的37%,占总耕地面积的43%,苴它地区也经常受到难以预测的、不定期的干旱的影响,据报道,在世界范倒内1旱导致的减产可超过兑它因索造成减产的总和。近年来我国遭遇了连续的严霞干旱,旱灾发生的持续时

4、

5、甘J和遭受的损失增加,发生的频率和影响范田:

6、『大。自20lO年以来,我目西南部分地区遭受着持续干早,耕地受早面积101亿亩、作物受早7907月亩,待橘耕地缺水缺墒2197打卣.造成农作物大面积减产,甚下绝收。蚓此.提高干早年

7、

8、半}早地区的粮食产量,除了推广应用先进的早地农业栽培措施外,乃一条l+分重要的途径就是培育高产、稳产的抗旱新品种。田际上近年来通过基j硝工程手段进行基冈重组束创造咐早、常水型作物的研究卜分活跃,成为生物学和农学研究嚣关注的热点领域之。油菜是当今世界E主要的}Ih料作物之,是最主要的食用植物汕柬源,属r字花科芸替桎。我国是油某的生产大嘲,栽培

9、fIT『积及总产量占到世界的五分之,种桃

10、jIl秘约1I亿亩。我国的F要湖菜产区位jk江流域,也是呲界上最大的}ll

11、菜产区,每年油菜的总产世占剑【}[界的四分之,以及叶1国的80%以J二,⋯此K江流域地区汕菜的产艟和我幽植物汕毖至【l!:界植物汕产量都息息相关,对战区域油菜产量的研究有着重要的意义。近年束,长江流域经常技生连续r旱的情况,时油菜的‘I三长和产量都造成严重影响,导致油菜秋播叫秘减少、-社产显著降低、牖质F降。尚此,如何提高油菜的抗旱性.最大限度地降低F早对油菜生睦发育和产量品质形成的影响,己成为油某生产中亟需解决的霞婴问题之。1.1植物抗旱的生理生化

12、机制11.1植物的外观形态与抗旱fl【【物p婴址⋯地I‘部分和地r部分鲥成的,地I:r邵分的⋯”i-蛆址行光西南科技大学硕士研究生毕业论文第2页合作用和水分的稳定,地F{:i

13、j分的根系主要进行水分If『

14、营养的吸收,因此这两个部位和植物执早能力息息十日关“。在干旱条什F,植物叶片的适应性表现在既要能够保持水分又耍能够提高水分的利J=

15、j率。在睦期的进化过程中,干旱地区的叶片也有其独特的形态特征:叶片一般较为狭窄,栅栏层较厚.表皮上刚毛较多。表皮毛的作用是在强光照射下减少水分蒸发并日能够反射强光。总的来说干旱地区的植物叶片都只有良好的保水和储水功能,肝且在恶劣的环境

16、下也能保持畅通的水分运输能力,这样才有效的保ilE了r早胁迫下植物的水分散失,从而具有较高的保水能力,能够更好的适应卜早环境。地下部分的根系是植物吸收水分的主要器官,根系的强弱直接影l响了植物吸水能力的强弱,干旱时的主要表现为土壤中的持水量减少,进而影l响根系的活力和代谢情I兕。因此,】{slaO“通过研究证明.地下部分与地卜部分生物量之比直接反映了植物的抗旱能力。当植物遭受干旱胁迫时,根系生物量比最火小,是鉴定植物抗旱能力的重要指标之。12植物的渗透调节与抗旱饿物细胞内的膨脏对植物自身维持币常的,lt挫活动县仃非常重监的意义。在缺水环境下,细胞膨压会山于细胞们化学

17、活性F降而降低,从而导致植物失水。。植物口身具有平衡细胞中水势的方法,主要是利川植物的渗透渊节,通过植物细胞膜的选择透过性这一特点.在目U胞rIT积累嚣种有机和无机溶剂柬提高细胞内的浓度,从而提高细胞保水能力,达到提高抗旱能力的H的⋯。渗透调节通过维持一定的膨胀IE,从而维持细胞的JF常丑二理生化活动.如细胞的生K、光合作用的进行以及气孔的丌闭等等。对中轻度水分亏缺条件下的{=

18、li物,L-长柬说,渗透调节的作用无疑是有益的⋯。研究显示1,栎类的耐早能力比糖槭更强的原因是具有更高的渗透调节能力,从而维持了气孔的丌放以及光合作用的能力。])ownton等“研究发现

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