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相似文献
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1.
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   

2.
以盐角草、碱蓬和冰草三种盐生植物为试材,用80 mg/L Ca(NO3)2对其幼苗进行盐胁迫,探讨了Ca(NO3)2胁迫对几种盐生植物幼苗生长及生理生化特性的影响及其耐盐性的差异,旨在为次生盐渍化土壤的生物改良提供理论基础和数据支撑。结果表明:80 mg/L Ca(NO3)2处理会抑制冰草幼苗干、鲜重的积累,对盐角草幼苗生长无显著影响,并对碱蓬幼苗生长有促进作用。硝酸钙胁迫下冰草、盐角草活性氧含量上升,同时抗氧化酶活性均有上升,碱蓬活性氧含量变化不明显,但抗氧化酶活性有小幅上升。硝酸钙胁迫导致三种幼苗体内游离脯氨酸含量上升,同时冰草、盐角草幼苗体内可溶性糖含量上升,然而碱蓬幼苗可溶性糖含量有小幅下降。  相似文献   

3.
有效利用盐碱地对我国和世界农业的发展有重大意义,在对国内外近年来有关盐胁迫对植物生长的影响及植物抗盐机理的研究进展进行综述的基础上,指出了当前研究所面临的问题及以后研究的方向.  相似文献   

4.
盐胁迫下不同盐生植物渗透调节的生理响应   总被引:3,自引:0,他引:3  
研究了3种柳树(Salix)、3种柽柳(Tamarix)和2种白刺(Nitraria)的1年生苗在不同浓度(0、100、200、300、400 mmol/L)NaCl胁迫30 d后渗透调节物质含量的变化。结果表明:盐胁迫后8个树种叶片中积累脯氨酸和可溶性糖抵御盐胁迫,柳树和白刺中的可溶性蛋白增加,可溶性蛋白不是甘蒙柽柳和刚毛柽柳的主要有机渗透调节物质;各树种根茎叶中Na+和Cl-显著增加,白刺的Na+和Cl-的质量分数明显高于柳树和柽柳,3种柳树K+下降,柽柳和白刺各部位K+种间差别较大,各离子在不同植物的不同部位的分布存在差异,K+/Na+总体来说随着盐浓度增加而降低。可见,不同渗透调节物质在不同盐生植物中的重要性是不同的,植物的耐盐机理和种间差异对植物在盐胁迫下用于渗透调节的主要渗透调节物质及其含量变化以及在各器官组织中的分布有一定的影响。  相似文献   

5.
[目的]探究盐穗木在盐胁迫下的生理特性变化.[方法]以新疆极端耐盐植物盐穗木为研究材料,测量盐穗木植株在不同NaCl浓度胁迫30 d后相关的生理指标(水势、O2-、SOD、CAT、MDA、电导率、叶绿素含量等).[结果]盐穗木植株经300 mM盐浓度处理,超氧阴离子(O2-)含量、SOD活性及电导率呈现最低值;丙二醛(MDA)含量在300、500 mM盐胁迫下值较低,叶绿素含量较高,而且盐穗木植株在该浓度范围内生长良好,生物量高.而随着盐浓度增加脯氨酸(Pro)含量增高,水势呈现逐渐降低趋势.[结论]新疆盐生植物盐穗木的生长是需盐的,并具有较高的耐盐能力.  相似文献   

6.
土壤盐胁迫已成为制约农作物生长的重要非生物因子之一,深入探究植物对盐胁迫的响应路径及外源调控措施,对提高植物耐盐能力、增加作物产量、改善作物品质意义重大,现已成为众多植物学家及育种学家研究的重点。就植物对盐胁迫的响应及外源调控途径的研究进展,综述了盐胁迫对植物生长的危害、植物对盐胁迫响应的内在机制(包括渗透调节、离子区域化、活性氧清除、基因表达的调控等)、外源调控植物耐盐性的途径,并对提高植物耐盐性的研究进行了展望。  相似文献   

7.
土壤盐渍化影响植物的整个生命周期,已成为全球广泛关注的生态问题。概述了盐胁迫对植物种子萌发、形态发育、光合特征、生理生化特性、离子稳态的影响,以期为盐渍化土壤和抗盐育种研究提供相关理论参考。  相似文献   

8.
植物对盐胁迫的反应及其抗盐机理研究进展   总被引:27,自引:0,他引:27  
本文从植物形态发育、质膜透性、光合和呼吸作用以及能量代谢等方面概述了盐胁迫下植物的生理生化反应,分析了盐害条件下离子胁迫和渗透胁迫作用机理以及植物的耐盐机制:植物小分子物质的积累、离子摄入和区域化、基因表达和大分子蛋白质的合成等,并简要综述了植物抗盐的分子生物学研究进展。  相似文献   

9.
盐胁迫对植物生理生化特性的影响   总被引:9,自引:0,他引:9  
综述了盐胁迫对植物生理生化若干指标影响的研究进展,包括植物的丙二醛含量、游离脯氨酸含量、超氧化物歧化酶活性、过氧化物酶活性、过氧化氢酶活性以及可溶性蛋白质6项指标.旨在为总结植物的耐盐机制提供科学依据.  相似文献   

10.
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   

11.
植物耐盐基因工程研究进展   总被引:7,自引:5,他引:7  
盐害是农作物减产的主要因素,提高作物的耐盐性是提高全球粮食产量的基础。文章较系统地概述了植物盐胁迫信号传导通路研究现状,植物耐盐基因的挖掘,包括基于EST数据库的基因挖掘、通过转录谱确定胁迫响应基因以及应用转基因手段确定基因在胁迫耐受机制中的功能。同时系统阐述了各类耐盐基因的应用,包括渗透调节物质合成酶基因、氧胁迫相关基因、离子转运相关基因、编码转录因子的调节基因、感应和传导胁迫信号的蛋白激酶基因和其他调控序列。文章还对植物耐盐基因工程研究的现状进行了分析和提出建议,对进行植物基因工程研究工作具有参考价值和指导意义。  相似文献   

12.
盐胁迫对植物光合作用影响的研究进展   总被引:10,自引:0,他引:10  
针对盐胁迫影响光合作用的几个重要方面进行了综述,主要包括盐胁迫对植物光合器官的形态结构、光合作用过程、抗氧化系统以及渗透调节物质等方面.研究表明,盐胁迫对光合作用的影响是由于不同的材料和实验方法,因此得出的结论也不同.为此盐胁迫对光系统Ⅱ(PSⅡ)的影响等问题还需进一步研究.  相似文献   

13.
盐胁迫是限制植物生长和产量的重要环境因子之一.经过长期的进化,植物已形成了一套响应盐胁迫的调控机制.转录组学可以从植物mRNA整体转录水平揭示植物响应盐胁迫的调控机制,对研究植物抗盐、耐盐具有重要意义.本文针对转录组学在植物响应盐胁迫调控机制中的研究,简述了植物体内的信号传导、渗透调节、内源激素合成、光合作用、活性氧清...  相似文献   

14.
植物抗虫基因工程研究进展   总被引:8,自引:0,他引:8  
综述了植物抗虫基因工程近年来所取得的研究进展 ,包括目前抗虫基因的种类、作用机制及其在转基因植物中的应用 ,并讨论了如何提高植物抗虫基因表达量、抗虫基因工程中存在的问题、解决办法等。  相似文献   

15.
植物嫁接砧穗愈合是指同种或异种植物的细胞、组织或器官互相影响与作用,结合成一个完整有机体的过程,受砧穗自身和外界等多种因素的调节和控制,是植物学领域的研究热点。嫁接可使植物的产量及品质得到提升,并有助于植物更好地适应环境。了解植物嫁接砧穗愈合机制对提高嫁接成活率和嫁接技术在生产中的应用具有重要的意义。就当前植物嫁接砧穗愈合的形态学进程、生理生化机制、分子调控及影响因素等方面的研究进展进行了综述,并对未来研究方向进行了展望。  相似文献   

16.
植物多聚半乳糖醛酸酶抑制蛋白研究进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
多聚半乳糖醛酸酶抑制蛋白(PGIP)是一种特异性结合并抑制真菌内切多聚半乳糖醛酸酶活性的细胞壁结合蛋白,迄今已在20多种植物体内发现了多聚半乳糖醛酸酶抑制蛋白。综述了国内外近几年有关PGIP基因研究、PGIP在植物抗病中的作用以及在抗病育种中应用的研究成果。  相似文献   

17.
对植物抗病基因工程研究进展进行了综述,内容涉及PCR扩增克隆、表型基因克隆、转座子标记技术、mRNA差异显示法、功能克隆、同源序列克隆基因、DNA芯片技术、定位克隆技术等植物基因克隆的方法,并对各种方法的原理、应用及研究进展进行了阐述.  相似文献   

18.
植物青枯病的生物防治研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
青枯病是由青枯劳尔氏菌引起的一类细菌性的土传植物病害.危害重,防治难.生物防治是解决青枯病的一条理想途径.文章综述了国内外利用无致病力产细菌素菌株(ABPS)、拮抗细菌、菌根真菌、转基因植物以及诱导抗性等生防因子防治植物青枯病的研究进展,指出青枯病的生物防治一方面应加强抗菌作用机制研究,提高防效稳定性;另一方面应加强田间应用技术的研究,结合多种生物防治技术,以高效、简便、经济地防治植物青枯病.  相似文献   

19.
随着蛋白质组学技术的发展,差异蛋白质组学的研究已引起国内外学者的广泛关注。介绍了植物差异蛋白质组学的产生背景及在凝胶和非凝胶技术方面的最新技术方法,植物差异蛋白质组学近年来正从定性向精确定量的方向发展。综述了差异蛋白质组学在植物盐胁迫响应研究中的最新进展,指出了差异蛋白质组学在植物盐胁迫响应研究中依然存在着过多地依赖于双向电泳-质谱(2DE-MS)技术,研究对象不多,不能有效分离相关蛋白质,差异蛋白质丰度分析不精确等问题。最后,提出将差异蛋白质组学和基因组学技术相结合来研究植物盐胁迫响应,从分子水平上系统诠释植物耐盐机制是今后研究的方向。参33  相似文献   

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