【正文】
內(nèi)外最近二十年的文獻資料,對小麥的抗旱性研究進展進行簡要的綜述,并對未來將要研究的方向做出展望。s major food crops, and soil drought is one of the main factors influencing the wheat growth and development. Now according to the literature in recent twenty years at home and abroad, we will briefly reviews the research progress on drought resistance of wheat, and make outlook for future research directions. In this paper, from the morphological structure of wheat, the root system configuration, physiological indexes and molecular level, we would make a sum wheat drought mary on hope it have help for drought resistance breeding in wheat. key words :wheat, drought resistance, morphological structure, physical signs, molecular level目錄第1章 緒論 1 引言 1第2章 小麥抗旱性的研究 3 3 根系的構型與抗旱性的關系 3 根系與抗旱性的關系 3 4 4 5 滲透調(diào)節(jié)物質(zhì)與抗旱性的關系 5 6 8 甜菜堿與抗旱性的關系 8 9第3章 展望 11參考文獻 12第 15 頁 共 17 頁第1章 緒論 引言 從古至今,干旱是人類面臨的主要自然災害,就算是在科技水平發(fā)達的今天,人類也不能有效的控制干旱,造成的災難后果比比皆是。世界每年約有65%的水資源集中在不到10個國家中,而占世界總?cè)丝?0%的80個國家卻嚴重缺水。由于近年來溫室效應的變化,全球氣溫普遍升高,水份蒸發(fā)加快,直接導致大部分地區(qū)的干旱程度加劇,從而影響農(nóng)作物的收成。所以,研究小麥的抗旱性機制對選育抗旱性小麥的品種,改善小麥的品質(zhì),提高小麥的產(chǎn)量等方面具有重要的意義?,F(xiàn)根據(jù)近幾年的研究進展,對小麥的抗旱性現(xiàn)狀綜述如下。植物的根系的生長增多和多條分支的綜合表現(xiàn)一般簡單的來說就是植物的根系構型,它是植物本身的遺傳和植物所處環(huán)境的相互影響的結果。肖林等人[3]的研究得出,經(jīng)歷干旱脅迫的小麥,根部枯黃的都是分布在耕層以內(nèi)的密集的根,由于受到干旱,皮層細胞受到了不同程度的損傷,使得部分根失去了吸收和運輸養(yǎng)分的作用。 根系與抗旱性的關系 根系不但可以將植物根部以上的部分有效的固定在土壤中,而且還可以從土壤中吸收大量的水分和礦物質(zhì)營養(yǎng)成份,供給植物正常的生長發(fā)育的需要,將一部分礦物質(zhì)鹽類轉(zhuǎn)化成有機物可以讓根部充分的吸收。由此可以看出,在小麥的抗旱性選擇育種方面,更加傾向于選擇初生根數(shù)目少、主根長的品種。通過對抽穗期前后進行干旱試驗,可以得到在抽穗前期干旱脅迫所造成的結果比后期對小麥產(chǎn)量的影響大的多,更進一步說明了小麥穗數(shù)、穗粒與小麥的抗旱性有著密切的聯(lián)系。在大量研究中,可以輕易地得出在抗旱環(huán)境中,選擇株高在80~95cm以上的小麥品種,對小麥收成能夠得到充分的保障。在小麥抗旱性研究中,一個簡易可靠的抗旱性鑒定指標是葉片保水力,它反應了植物組織中的自由水和束縛水的存在情況。因此可以看出,小麥葉片的保水能力的強弱能夠顯示小麥的抗旱能力,從而影響小麥的存活能力和產(chǎn)量,這也將作為研究小麥抗旱性的重要形態(tài)結構指標。雖然受干旱脅迫影響,所有的試驗小麥的葉片水勢都有相應的降低幅度,但不同的品種在不同的地域有很大的差異,然而不同的品種在同一地域葉片水勢的降低幅度表現(xiàn)出接近的趨勢。生理生化是小麥抗旱性能力強弱的重要指標,多年來各種植物學家和小麥育種的工作人員從小麥的生理生化方面對小麥的抗旱性機制和鑒定做了大量的研究,對研究小麥抗旱育種提供了科學依據(jù)。周桂麗等人[13]研究表明,在干旱脅迫下小麥的滲透調(diào)節(jié)能力與抗旱性呈現(xiàn)顯著地正相關,即抗旱性強的小麥品種的滲透調(diào)節(jié)能力要比大于抗旱性弱的品種,這與眾多研究結果相符?,F(xiàn)在,小麥抗旱性的研究在滲透調(diào)節(jié)方面做的研究實驗相比其他方面較多,所以這方面的研究技術更加成熟,對育種有更好的指導。一般情況下,在植物體生長過程中可以維持較高光合生產(chǎn)率和較高的光合速率的品種其抗旱能力都較強,不同品種間的光合作用對水分脅迫的反應存在差異,抗旱品種可以通過維持水分脅迫條件下葉綠體結構與功能的穩(wěn)定,為了保持一定強度的光合作用植物可以通過延遲氣孔因素限制向非氣孔因素限制轉(zhuǎn)變的時間等方式。有研究表明[17],干旱對植物光合作用的影響,主要是因為非氣孔因素導致了光合速率的降低。葉片仍有持續(xù)的O2釋放就算葉片內(nèi)部的RWC很低,而此時凈CO2同化被完全抑制且不能被增高的外界CO2所恢復,這些說明了受干旱脅迫的影響較小的是水的光解和隨后的電子傳遞,此時光合電子通過光呼吸過程或Mehler反應被傳遞到CO2之外的其它受體[18]。由于在光照下Rubisco的活化需要Rubisco活化酶和ATP,如果葉綠體中ATP的含量下降,就會通過影響Rubisco的活化狀態(tài)