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正文內(nèi)容

植物生理ppt課件(編輯修改稿)

2025-06-08 12:14 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 庫 源的平衡影響著糖的分配,從而誘導(dǎo)衰老 。幼嫩葉片是“庫”,老葉作為“源”,將糖運(yùn)往“庫”中,當(dāng)幼葉成熟時,對糖的需要量下降, 糖在老葉積累而抑制光合作用,啟動衰老過程 。 環(huán)境條件對植物衰老的影響 1)光照 ( 1)光強(qiáng) 光延緩衰老,暗中加速衰老。光抑制 RNA、 蛋白質(zhì)及葉綠素的降解和乙烯形成,延緩衰老;強(qiáng)光及紫外光加速自由基產(chǎn)生,促進(jìn)衰老 ( 光抑制和光氧化 )。 ( 2) 光質(zhì) 紅光延緩衰老,遠(yuǎn)紅光加速衰老; ( 3)光周期 LD促進(jìn) GA合成,延緩衰老; SD促進(jìn) ABA合成,加速衰老。 2)溫度 低溫和高溫引起生物膜相變,并誘發(fā)自由基的產(chǎn)生和膜脂過氧化,加速植物衰老。 3)氣體 O2濃度過高,自由基產(chǎn)生, O3污染環(huán)境,加速植物衰老;高濃度 CO2抑制呼吸和乙烯生成,延緩衰老。 4)水分 干旱促進(jìn) ETH和 ABA形成,加速蛋白質(zhì)和葉綠素的降解,提高呼吸速率;自由基產(chǎn)生增多,加速衰老。 5)礦質(zhì)營養(yǎng) N肥不足,加速葉片衰老; Ca2+有穩(wěn)定膜的作用,延緩衰老;一定濃度的 Ag+、Ni2+也能延緩水稻葉片衰老。 衰老的人工控制 根據(jù)乙烯 /細(xì)胞分裂素平衡對衰老的影響,目前在 基因工程 方面,已將控制乙烯的關(guān)鍵酶 ACC反義基因 導(dǎo)入番茄,使乙烯合成減少而延緩葉片和果實(shí)的衰老;同時,也通過控制細(xì)胞分裂素合成的關(guān)鍵酶 —— 異戊烯基轉(zhuǎn)移酶的基因表達(dá) ,使細(xì)胞分裂素適量增加,延緩葉片衰老,這些在果實(shí)與切花保鮮方面有較大的應(yīng)用價值。 有試驗(yàn)報(bào)道,將一個包含有 擬南芥 衰老特異的半胱氨酸蛋白酶啟動子和 ipt基因 (編碼 異戊烯基轉(zhuǎn)移酶 )的嵌合基因?qū)霟煵葜仓?,轉(zhuǎn)基因植株在衰老之前,其細(xì)胞分裂素水平與野生型的一樣高,植株表現(xiàn)正常。隨著葉齡的增大, 半胱氨酸蛋白酶的啟動子活化,與之相連的 ipt基因表達(dá),葉片細(xì)胞分裂素水平上升,延緩了衰老 。高水平細(xì)胞分裂素還限制了 ipt基因進(jìn)一步表達(dá),防止細(xì)胞分裂素過量產(chǎn)生。這就說明 細(xì)胞分裂素是葉片衰老的天然調(diào)節(jié)物 。 細(xì)胞分裂素可以 延長蔬菜的貯藏時間,防止果樹生理落果的作用。 用 6BA水溶液處理柑橘幼果,可以顯著地防止第一次生理落果。 切花保鮮劑: 蔗糖、無機(jī)鹽、乙烯合成抑制劑( AVG、 AOA)、 自由基清除劑與抗氧化劑( Vc)、 植物生長調(diào)節(jié)劑( 6BA)。 鑒定植物衰老的生理生化指標(biāo): 凈光合速率( Pn)、 可溶性蛋白質(zhì)( PR)、丙二醛( MDA)、 葉綠素 (Chl)。 研究方向: (1)一次結(jié)實(shí)植物與多次結(jié)實(shí)植物衰老差異以及其整體水平上植物衰老原因。 (2)植物與動物 PCD是否存在相同途徑或機(jī)制。 (3)葉綠體衰老與其蛋白質(zhì)等大分子物質(zhì)降解的機(jī)制。 (4)雖然目前從多種植物中獲得許多滯綠突變體 ,但對其突變表型、生理生化及遺傳特征上差異仍缺乏認(rèn)識。 (5)對與葉片衰老相關(guān)的基因類群缺乏了解。 植物的器官脫落生理 脫落 ( abscission) : 指植物組織或器官與植物體分離的過程。 如樹皮、葉、枝、花和果實(shí)的脫落。植物器官脫落是一種生物學(xué)現(xiàn)象。 器官脫落的種類 正常脫落 — 由于衰老或成熟引起的 脅迫脫落 — 由于逆境條件引起的 生理脫落 — 因植物自身的生理活動引起 在正常條件下 , 適當(dāng)?shù)拿撀?, 淘汰掉
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