【正文】
蛋白質(zhì)和生物膜起保護作用,防止受到水分脅迫環(huán)境的影響,而使得小麥的生長受到限制,造成作物收成的的減產(chǎn) [18]。在小麥抗旱性的研究過程中,脯氨酸的積累變化作為衡量植物抗旱能力的重要指標(biāo)。 隨著植物體內(nèi)含水量的降低,體內(nèi)的合成代謝減弱,分解代謝增強。因此,在飽和光強度下小麥葉片遭受干旱脅迫時其葉片中的電子傳遞總是超過凈 CO2 同化所需。大量研究表明 [15],干旱脅迫下小麥的光合強度迅速下降,氣孔因素的限制是抑制光合強度的重要原因。多位學(xué)者通過作大量關(guān)于小麥 滲透調(diào)節(jié)物質(zhì)與抗旱性的關(guān)聯(lián),對不同品種小麥滲透調(diào)節(jié)能力進行研究表明,在植物生長過程中,小麥的滲透調(diào)節(jié)能力對其抗旱性有顯著的影響。張春霞等人 [11]通過選用我國北方黃淮水地 21 種不同的小麥品種進行葉片水勢與抗旱性的試驗,對測定的數(shù)據(jù)結(jié)果進行統(tǒng)計分析發(fā)現(xiàn),干旱脅迫對小麥的葉片水勢有顯著的影響。關(guān)軍封等人 [8]將兩種不同品種的小麥,進行正常的水分供應(yīng)下,和給予干旱脅迫處理,抗旱性強的品種葉片水分損失的少, 而抗旱性弱的品種葉片的水分下 第 5 頁 共 16 頁 降的幅度比抗旱性強的大。穗粒數(shù)對提高小麥產(chǎn)量有直接相關(guān)的作用,而小麥的穗是小麥在成長 過程中進過小麥花的分化、發(fā)育、結(jié)實等一系列生理變化所形成的。但目前也有人得出結(jié)論,在干旱脅迫條件下小麥根系扎的深度和根系對水分的吸收利用沒有顯著的表現(xiàn),這方面的研究還處于薄弱環(huán)節(jié),將來可以在根系構(gòu)型方面作更多的研究,可以更加清楚的知道小麥抗旱性與根系構(gòu)型方面的聯(lián)系和關(guān)系,更透徹的了解到小麥 根系構(gòu)型 的抗旱機制。根系構(gòu)型 即 為根的幾何尺寸及其生長介質(zhì)中的空間造型和動態(tài)分布 [1]。由于淡水資源的稀缺,在研究小麥的抗旱性方面對保證小麥的產(chǎn)量就有很大的重要作用。人類真正能夠利用的是江河湖泊以及地下水中的一部分,僅占地球總水量的 0. 003%左右,而且分布不均。小麥?zhǔn)侨虻闹饕Z食作物,土壤干旱是影響小麥生長發(fā)育的主要因素之一。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 小麥植株個體形態(tài)結(jié)構(gòu)與抗旱性 3 根系的構(gòu)型與抗旱性的關(guān)系 3 根系與抗旱性的關(guān)系 3 小麥的穗粒和株高與抗旱性的關(guān)系 4 葉片保水性和葉片水勢與抗旱性的關(guān)系 4 生理生化指標(biāo)與抗旱性 5 滲透調(diào)節(jié)物質(zhì)與抗旱性的關(guān)系 5 光合及呼吸強度與抗旱性的關(guān)系 6 脯氨酸與抗旱性的關(guān)系 8 甜菜堿與抗旱性的關(guān)系 8 從分子水平開展小麥 抗旱研究 9 第 3章 展望 11 參考文獻(xiàn) 12