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相似文献
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1.
逆境条件下外源水杨酸对植物抗氧化系统影响的研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了改善农业生产中外界环境条件对植物的影响程度、实现各种逆境条件下植物的正常生长发育、简化农业栽培的生产模式、提高农业产品的可利用性,通过参考已有的研究成果以及投入使用的文献资料,从水杨酸在光照、温度、水分、盐以及重金属几种逆境胁迫条件下对植物抗氧化系统的影响,总结水杨酸与植物抗氧化系统变化之间的关系。结果发现,水杨酸运用于不同逆境环境条件下的植物时,都可以从抗氧化酶活性的变化并结合其他辅助物质对各种逆境环境进行适应,进而提高植物的生存能力。本文还对水杨酸在植物抗氧化系统上的研究进行展望。  相似文献   

2.
水杨酸是植物体内一种重要的生长调节物质。介绍了水杨酸的生理功能及在植物抗逆过程中的作用,为水杨酸在农业生产上的应用提供理论参考。  相似文献   

3.
亚精胺(Spd)是植物体内一种常见的多胺物质,具有重要的生理活性,广泛参与植物逆境胁迫响应。为进一步深入研究Spd提高植物抗旱性的作用机理,促进其在农业生产上的应用,从Spd与植物抗旱性的关系、对干旱胁迫下植物生长发育的影响、提高植物抗旱性的生理机理和分子机理等方面对相关研究进展进行综述。  相似文献   

4.
耕地和草原的盐碱化已经成为世界环境问题之一,对农业生产和生态环境建设产生了严重威胁。盐碱胁迫直接影响植物的形态建成和生长过程,植物会通过调节自身生理生化过程增加对逆境的忍耐度和适应性,宏观的表现特征蕴涵着微观的基因调控机制。本文综述国内外对植物抗盐碱的研究,包括盐碱逆境对植物的伤害,主要表现为影响植物的形态结构、植物光合作用减弱、细胞膜透性增大等;植物对盐碱逆境的响应,主要表现为合成渗透调节物质、提高抗氧化酶活性以及诱导相关基因表达,最后对转录组学在植物抗逆性研究中的发展及应用进行展望。  相似文献   

5.
生物技术在农业中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用植物基因工程技术,改良作物蛋白质成分,提高作物中必需的氨基酸含量,培育抗病毒、抗虫害、抗除草剂的工程植株以及抗盐、抗旱等抗逆境植物,在当前农业生产中已显示出巨大的作用,并展示了生物技术在未来农业生产应用中的广阔前景。  相似文献   

6.
随着气候变化的不断加剧,植物逆境适应成为作物学前沿领域的热点问题。本文以气候变化对植物逆境适应性影响为研究主题,通过了解气候变化的背景、阐述植物逆境适应产生的原因及生理原理,探索分析植物存在的逆境胁迫问题,展望了植物逆境适应性未来的发展方向和应用前景。以期为提高植物逆境抗性和实现农业可持续发展提供重要支撑。  相似文献   

7.
水杨酸对植物生理的作用以及在农业生产上的应用   总被引:3,自引:0,他引:3  
该文对水杨酸对植物生理的作用及在农业生产的应用研究方面进行了综述,研究表明,水杨酸在植物的贮藏保鲜、抗逆性、以及对果实成熟、植物花期和种子萌发等具有明显的作用。  相似文献   

8.
高温是影响当前农业生产的主要的不利环境因子之一。根据高温胁迫下植物的生理机制研究进展,本文综述了植物在高温逆境下其生物膜的稳定性,氧化物和抗氧化系之间的平衡、胺的代谢、光合作用、热激蛋白的变化情况和其耐热性的机制,以及植物体内信号物质脱落酸(ABA),钙离子(Ca2 ),水杨酸(SA),茉莉酸(JA)对高温胁迫的响应。高温胁迫可以诱导内源脱落酸(ABA),钙离子(Ca2 ),水杨酸(SA),茉莉酸(JA)含量的增加,同时对应的几种外源的信号物质也可以提高植物的抗性。最后就今后这方面研究方向提出了思考。  相似文献   

9.
低温胁迫下外源水杨酸对油菜叶片生理活性的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
范志强 《安徽农学通报》2009,15(24):17-17,19
研究了外源水杨酸对油菜受到零上低温胁迫的缓解作用,以及不同施用模式对低温伤害的比较。结果表明,适当浓度的水杨酸能显著提高逆境胁迫下的植物体内脯氨酸的含量,能显著降低体内丙二醛的含量和质膜透性,说明水杨酸对低温胁迫有明显的缓解作用。  相似文献   

10.
水杨酸是一种重要的响应逆境反应的信号分子。综述了植物体内水杨酸对生物和非生物胁迫的应答反应,并从水杨酸结合蛋白、胞内第二信使系统和蛋白质磷酸化等方面初步探讨了水杨酸诱导植物抗逆性的信息传递途径。最后概述了目前该领域中需要进一步研究的若干问题。关键词:水杨酸;信号转导;植物抗逆性  相似文献   

11.
<正>绿色防控技术和专业化统防统治是保障农业生产安全、农产品质量安全以及促进生态环境安全和农业可持续发展的重要措施。"碧护"在其中发挥着重要的作用,它是让植物自身获得系统诱导性抗性物质和自我修复物质的产品。生命取决于生物体内酶的活力,而"碧护"恰能激发植物更快更多地产生各类酶。一般来说,植物遭遇病害逆境时,会产生相关蛋白,可以降解病菌细胞壁中的各种几丁质酶,使得病菌新陈代谢迟缓,病菌孢子萌发率降低。同时发病部位的水杨酸水平的升高,进而诱导这些部位产生病程相关蛋白等抗病蛋白,在  相似文献   

12.
外源水杨酸对萝卜低温胁迫的缓解作用   总被引:7,自引:0,他引:7  
通过测定相应逆境指标,研究了水杨酸对萝卜受到零上低温胁迫的缓解作用,以及不同施用模式对低温伤害效果的比较。结果表明,适当浓度的水杨酸能显著提高逆境胁迫下的植物体内可溶性糖、脯氨酸和蛋白质含量,以及酶保护系统的活性,能显著降低体内MDA的含量和质膜透性,说明水杨酸对低温胁迫明显的缓解作用;就不同使用模式而言,水杨酸的最适浓度为SA浓度0.1g/L,最适施用次数为2~3次,最适施用时间为低温来临的前1d。  相似文献   

13.
通过测定相应逆境指标,研究了水杨酸对萝卜受到零上低温胁迫的缓解作用,以及不同施用模式对低温伤害效果的比较.结果表明,适当浓度的水杨酸能显著提高逆境胁迫下的植物体内可溶性糖、脯氨酸和蛋白质含量,以及酶保护系统的活性,能显著降低体内MDA的含量和质膜透性,说明水杨酸对低温胁迫明显的缓解作用;就不同使用模式而言,水杨酸的最适浓度为SA浓度0.1 g/L,最适施用次数为2~3次,最适施用时间为低温来临的前1 d.  相似文献   

14.
水杨酸(SA)化学名称为邻羟基苯甲酸,已经被证明是一种新型植物激素,是广泛存在于植物体内的重要的内源信号分子.水杨酸不仅能够调节植物的某些生长发育过程,还具有诱导植物提高抗逆性的作用,使植物产生抗逆性,抵抗不良因素造成的伤害.简要综述了水杨酸在高盐、干旱、高温、低温、病虫害等逆境胁迫条件下诱导植物抗逆性的产生及作用机理.  相似文献   

15.
干旱胁迫对植物的生长有着显著的影响,是限制农业生产的重要因素之一。干旱逆境胁迫可导致植株代谢紊乱。脱落酸(Abscisic acid,ABA)在植物干旱、高盐、低温等逆境胁迫反应中起重要作用,是植物的抗逆诱导因子。本文综述了在干旱胁迫下及外源ABA的添加对植物的光合生理适应机制的影响。  相似文献   

16.
水杨酸与植物逆境胁迫   总被引:5,自引:0,他引:5  
水杨酸(SA)是植物体内的一种新型激素,参与调节植物的生长发育。重金属、热、干旱、盐等逆境能诱导植物体内SA的合成,缓解逆境对植物造成的伤害,增加植物的抗性能力。对植物的耐性机理作了简要综述。  相似文献   

17.
逆境胁迫是指对植物施加有害影响的环境因子,是目前造成植物减产、品质下降的主要影响因素。植物在遭受逆境胁迫后施加外源物质可显著提升植物对逆境胁迫的抵抗能力。目前,植物遭受逆境胁迫后常用的外源干预物质主要有植物生长调节剂、有机物、无机物和金属离子等,国内外针对植物面临逆境胁迫下利用不同的外源物质对其进行缓解及调控的研究主要集中在生理生化、活性氧、代谢酶、基因变化等细胞和分子水平,针对外源物质对逆境胁迫下植物生长发育的影响机制尚不明确。本文对此进行了综述并提出了今后利用外源物质研究植物抗逆的方向,为后续深入探索外源物质干预对植物应对逆境胁迫的反应机制,从而为改善植物的生长提高植物的产量和品质提供科学依据。  相似文献   

18.
水杨酸(SA)诱导植物对病虫害产生抗性及作用机制研究   总被引:7,自引:0,他引:7  
水杨酸(SA)作为一种新型的抗病性诱导剂,其对植物病虫害的抗性诱导作用已成为研究的热点。本研究从水杨酸的基本性质及其在植物病虫害中的诱导抗性特点、水杨酸与水杨酸结合蛋白的相互作用、水杨酸介导的信号传导途径等方面初步探讨水杨酸诱导植物抗病性和抗虫性的作用机制及应用前景。  相似文献   

19.
逆境及生长调节剂对作物抗逆性的影响综述   总被引:1,自引:0,他引:1  
在自然条件下,植物会受到各种不良环境的影响,这些对植物生长发育不利的环境称为逆境,也叫胁迫,分为非生物胁迫和生物胁迫。在农业生产上,胁迫环境严重影响作物的生长及产量和品质,而植物生长调节剂是对植物生长发育具有调节作用的微量有机物,在植物抗逆性中应用较广。本文综述了干旱、高盐、高低温、重金属及弱光等非生物胁迫发生的机制及植物的生理响应,同时介绍了植物生长调节剂在诱导植物抗逆性方面的应用,并对植物抗逆性研究进行了展望。  相似文献   

20.
水分胁迫下水杨酸对大麦幼苗抗氧化能力的影响   总被引:3,自引:0,他引:3  
水杨酸是一种与植物逆境生理密切相关的生长调节物质.研究选取普通大麦为实验材料,通过不同浓度的外源水杨酸处理,考察其在水分胁迫下对大麦幼苗抗氧化能力的影响.结果表明,水杨酸的作用具有双重性:低浓度的水杨酸(<0.30 mmol/L)可以改善水分胁迫下大麦幼苗的水分状况,并且降低丙二醛含量,维持较低水平的蛋白质羰基含量,减...  相似文献   

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