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相似文献
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1.
盐分是影响植物生长的一个重要环境因素。总结了盐分胁迫对植物生长发育影响的研究进展,从氧自由基产生、膜脂过氧化、离子伤害、渗透伤害和有毒物质积累等方面系统分析了盐胁迫对植物的伤害机理,并综述了植物对盐分胁迫的适应机制,总结了主要的抗盐生理指标。  相似文献   

2.
盐分是影响植物生长发育的重要环境因素之一.该文综述了盐胁迫对种子萌发,生长发育及光合作用的影响,并从植物自身结构、活性氧清除、渗透调节物质、离子稳态等方面评述植物对盐分的适应性机制.目前植物盐胁迫适应机制的研究取得了一定进展,但仍有待于进一步深入研究.  相似文献   

3.
盐分胁迫是影响植物生长发育的主要非生物胁迫之一,主要引起植物对土壤水分、养料吸收障碍,对植物造成渗透胁迫、离子毒害、光合作用减弱等不利影响.柳树可适应各种不良生境,作为抗逆性强的园林树种,对美化环境和改善土壤均有积极作用.从柳树对盐胁迫的生理生化反应及耐盐响应机制2个方面展开讨论,总结了耐盐品种的选育以及柳树耐盐候选基因的研究进展.在传统育种的基础上,结合现代分子技术培育耐盐柳树品种,为沿海耐盐林木和沿海滩涂开发提供有利资源.  相似文献   

4.
水稻盐分胁迫研究进展   总被引:4,自引:0,他引:4  
盐分胁迫是制约作物生长发育和产量品质的一个重要环境因素,水稻在谷类作物中对盐分胁迫响应最 为敏感,提高盐胁迫下水稻的产量是农业科技工作者研究的重要课题。根据国内外的有关研究成果,总结了盐分胁 迫对水稻的伤害机制,分析了盐分胁迫对水稻种子萌发和出苗、幼苗生长以及分蘖期和成熟期的影响,并在此基础 上,概括了水稻适应盐分胁迫和抗盐的主要机理,即渗透调节、清除活性氧的膜保护体系、拒盐机制和对离子的区域 化以及耐盐性的分子机理。最后列举了目前提高水稻抗盐性的常用措施,以期为进一步研究提供理论依据。  相似文献   

5.
盐胁迫对紫穗槐生长发育及生理特性的影响   总被引:10,自引:1,他引:9  
研究了浓度在0.5%~1.1%的NaCl溶液胁迫对紫穗槐幼苗生长及生理指标的影响。结果表明,随着NaCl溶液浓度的升高,其对紫穗槐的胁迫程度逐渐加强,当盐溶液浓度达到1.1%时,其生长发育受到明显抑制,6周后叶片脱落,但9周后枝条仍然鲜活,说明紫穗槐具有很强的抗盐能力。盐胁迫下紫穗槐会受到不同程度的生理伤害,植物则通过在细胞液泡中积累无机离子或合成有机溶质等方式进行渗透调节来减轻或避免伤害。可溶性糖、脯氨酸、无机离子等物质是植物体内重要的渗透调节剂,盐胁迫下叶片中渗透调节质含量增高。紫穗槐可能通过渗透调节质含量的提高来进行适度的渗透调节,以适应NaCl的胁迫环境。  相似文献   

6.
通过阐述盐胁迫对药用植物的种子萌发、生长发育和光合作用的影响,从植物活性氧清除、渗透调节物质、自身结构、离子稳态等方面论述盐分对药用植物的研究进展。尽管药用植物盐胁迫的研究取得了一定进展,但还有待于进一步研究。  相似文献   

7.
棉花对盐胁迫的响应机制及缓解措施的研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
盐分是阻碍作物生长发育的重要逆境之一。归纳了盐胁迫对棉花生长发育、产量和品质的影响;分析了棉花适应盐逆境、减轻伤害的自我调节和响应机制,包括渗透调节、膜脂调节、离子分布和分子机制;总结了耐盐品种选育、栽培管理技术和分子育种等缓解棉花盐胁迫的主要措施;最后提出棉花耐盐相关研究的方向:分子机理与生理机制相结合;常规栽培措施与理化手段相结合;遥感监测系统的开发与应用。  相似文献   

8.
植物盐胁迫生理及其适应性调控机制的研究进展   总被引:8,自引:0,他引:8  
对近年来植物抗盐机理在生理方面的研究进展做了概述,从盐胁迫对植物的伤害及胁迫下植物体内一系列生理生化反应来消除或降低盐分的伤害几方面入手,对植物适应盐胁迫机制的研究进行综述。  相似文献   

9.
植物耐盐的分子机理研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
刘昀  邓银霞  郑易之 《安徽农业科学》2010,38(12):6087-6089,6115
盐胁迫是造成作物减产的主要非生物胁迫之一。植物抵抗盐胁迫是一个复杂的过程。综述了近年来植物耐盐分子机理领域的进展,对渗透调节物质、离子平衡、解毒作用等与植物耐盐功能相关的机理进行了总结与分析。  相似文献   

10.
分别从植物生长发育、生理特性以及硼的富集等方面,综述盐胁迫下过量硼对植物的毒害效应,分析盐分如何通过调节植物蒸腾作用、离子吸收以及水通道蛋白活性等机制影响硼的吸收和富集,并展望了相关研究的发展趋势。  相似文献   

11.
外源物质缓解盐胁迫下植物幼苗生长的研究进展   总被引:4,自引:0,他引:4  
为探讨植物抗盐机理,研究和加强选育耐盐植物新品种,从盐胁迫对植物种子萌发和幼苗生长的影响入手,综述了盐毒害对种子萌发的作用机制、外源物质对盐胁迫下幼苗生长的缓解作用、外源物质对植物盐胁迫下各生理指标的研究等进展情况。  相似文献   

12.
植物耐盐逆性的研究概况   总被引:3,自引:0,他引:3  
陈景明 《安徽农业科学》2006,34(14):3277-3278
概述了植物耐盐性有关领域的研究进展,包括环境因素对植物耐盐性影响,植物耐盐种质资源评价,植物耐盐的生理生化基础,植物耐盐分子生物学和耐盐植物的开发利用等5个方面。同时对植物耐盐性研究的意义和展望进行了简要概述。  相似文献   

13.
盐胁迫是影响植物生长发育的重要非生物胁迫之一,严重制约农业生产和经济发展,盐渍化农田的利用已成为一个世界性问题。研究植物耐盐机理、培育耐盐植物新品种对充分利用盐渍化农田具有重要的理论意义和应用价值。目前,越来越多参与盐胁迫应答的基因被发现和揭示。 当植物处于高盐环境时,细胞中的多种蛋白参与盐胁迫响应。细胞壁上的类受体激酶和细胞壁的组分对盐胁迫产生应答,细胞膜上的 GIPC 鞘脂作为 Na+ 受体与 Na+ 结合后引起细胞表面电势变化,产生钙信号以激活下游调控通路,细胞膜上的钾离子通道蛋白和 Na+/H+ 逆转运蛋白介导 Na+ 流入和外排。液泡膜上的 Na+/H+ 逆转运蛋白将细胞质中过多的 Na+ 区隔化至液泡内。此外,转录因子也参与植物适应盐胁迫的转录调控,在植物耐盐调控中起重要作用。本文基于耐盐调控因子的亚细胞定位,综述近几年已报道的植物耐盐分子机制,总结耐盐基因在提高植物耐盐性中的作用,并对其应用前景进行展望,旨在为植物耐盐分子育种提供参考、为盐渍化农田改良提供科学依据。  相似文献   

14.
多胺是广泛分布于植物体内具有调控作用的生理活性物质,其代谢变化与高等植物的生长和发育关系密切。综述多胺与植物的渗透胁迫、低温胁迫、盐胁迫、酸胁迫等逆境胁迫关系的研究进展,并对其研究前景进行了展望。  相似文献   

15.
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   

16.
盐胁迫对不同基因型黄瓜幼苗生长和光合作用的影响   总被引:11,自引:0,他引:11  
研究了盐胁迫对2个耐盐性不同的黄瓜品种幼苗生长和光合作用的影响。结果表明,早多佳品种的耐盐性强于津春2号,盐胁迫处理显著抑制了黄瓜幼苗的生长,随着盐浓度的升高,两个黄瓜品种的株高、茎粗、叶面积均显著降低,叶片叶绿素含量、光合速率、气孔导度、蒸腾速率亦显著降低,而胞间CO2浓度则无显著差异,表明盐胁迫下非气孔因素是导致黄瓜叶片光合速率下降的主要原因。早多佳幼苗生长受盐胁迫的抑制小于津春2号,其光合机构受伤害的程度小于津春2号。  相似文献   

17.
植物响应盐胁迫蛋白质组学研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
盐胁迫严重影响作物生长发育,是导致作物产量和品质下降的主要逆境因子之一。蛋白质是植物生理功能的执行者和生命活动的直接体现者,明确盐胁迫下差异表达蛋白质的种类及性质,对于提高植物抗盐性研究具有重要意义。蛋白质组学技术是研究差异表达蛋白质的强有力工具,本文综述了国内外应用蛋白质组学技术在植物盐胁迫响应方面的研究进展,比较了甜土植物与盐生植物响应盐胁迫的差异蛋白质的种类,并对利用蛋白质组学技术在植物盐胁迫响应研究方面进行了展望。  相似文献   

18.
土壤盐渍化是农业可持续生产面临的严重威胁之一。利用高效、低成本和适应性强的方法对盐渍区进行修复是一个具有挑战性的目标。土壤微生物在调节植物根际环境、调控生长发育和提高系统生产力等方面具有重要作用。近年来,由微生物驱动的植物胁迫耐受性受到了广泛关注。通过识别和利用能与植物相互作用的土壤微生物来减轻盐胁迫,为盐渍区改良提供了一种新策略,也为与胁迫耐受相关新机制的发现开辟了新途径。了解不同微生物介导的胁迫耐受性的潜在生理机制对有效利用这些微生物促进农业可持续生产至关重要,本文从植物养分吸收、渗透平衡、激素水平、抗氧化功能等方面论述了国内外关于土壤微生物介导植物耐盐性的作用机理,评估了目前关于土壤微生物参与调节植物耐盐性相关研究的有益作用和不足之处,提出了未来研究的发展方向。目前通过提高养分及水分吸收效率维持盐胁迫下植物离子稳态,提高生长素的合成、降低乙烯的释放调控植物激素水平是土壤微生物改良植物耐盐性的目标过程,然而单个外源微生物接种时会与土著微生物组竞争,导致许多微生物菌株不能在土壤或植物根系中定殖或存活,致使微生物在大规模农业生产应用中仅取得了有限的成功。未来微生物介导植物抗盐性的研究应突破单一微生物接种的研究方式,进一步在群落水平上阐明植物-微生物的相互作用介导植物抗盐性的机制,解决农业微生物利用的关键问题。  相似文献   

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