逆境胁迫下向日葵的耐受机制.docx
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1、逆境胁迫下向日葵的耐受机制都润,张思琦,张海文,陈涛,3*1.中国农业科学院生物技术研究所,北京100081;2.扬州大学生命科学学院,江苏扬州225000;3.杭州师范大学生命科学学院,杭州311121向日葵(HelianthusannuusL.)为一年生菊科植物,根据育种目的不同,有油葵和食葵2个育种方向,其中油葵是我国五大油料作物之一。葵花籽油中亚油酸含量高达65.0%739%,素有“21世纪健康营养油”的称号。除此之外,因为其亚麻酸含量占0.2%,有良好的干性油特性,在工业上不仅广泛作为油漆的制作原料,还是化妆品、人造奶油、塑料、润滑油、肥皂以及蜡烛的重要原料Lllo食葵籽仁中蛋白质含
2、量高达21%30%,通过特殊的制作工艺制成的葵瓜子,深受我国广大人民的喜爱。向日葵优良的特性使它具有缩小世界食用油和动物饲料生产与消费差距的潜力。向日葵具有耐瘠薄、抗盐碱、抗干旱以及对重金属有显著吸收的特点,因此对土壤要求不高,在盐渍地区有极高的种植价值,油葵更是有“盐碱地先锋作物”的称号。作为全球的油料作物,油葵能很好地适应环境胁迫,在各种逆境胁迫下维持较稳定的产量。近年来,全球向日葵种植面积约2500万hm2,年均增长1.0%左右,我国的种植面积为92万hm2,种植的向日葵中食葵占70%以上2。我国向日葵种植多集中在北方冷凉地区,如内蒙古、新疆、吉林、甘肃、河北等地区为葵花籽主产区。因为向
3、日葵抗逆性较强,所以在这些瘠薄地区的产量依然可观,能够为当地带来良好的经济效益。向日葵基因组由17对染色体构成,总长度大约3.6Gb,其中转座子序列占比超过了3/4o基因组解释的编码蛋白的基因52232个,长链非编码RNA(IncRNA)5803个以及归属于43个家族的microRNA123个31通过对向日葵进一步的基因分析,将会更准确地定位向日葵基因组中的高产油基因或是抗旱抗盐碱基因,使得向日葵能够成为适应气候变化的模范作物以及大范围种植在干旱盐碱地区的作物,为农民带来良好的经济效益。我国向日葵集中种植地区大部分都是干旱盐碱地区,向日葵面临的最大问题就是干旱和盐碱胁迫Q干旱盐碱胁迫会在向日葵
4、的各个生长阶段造成严重的影响:如苗期影响出芽率、花期影响结实率等,最终都会导致出油率和结实率大大降低,对当地向日葵产业造成损失本文综述了向日葵在干旱、盐碱、温度和重金属胁迫下的耐受机制,以期为向日葵的耐逆研究提供参考。1干旱胁迫干旱是影响全球范围内所有农作物生长发育和产量的主要非生物因素。我国约有1/2的土地都是干旱、半干旱区域,尤其在向日葵集中种植的北方地区,因为降水较少,土壤相对干旱,油葵在种子萌发初期就面临着缺水的严峻考验,使苗期发育不良导致其含油率和产量大大降低,影响当地农民的经济效益。1.1 抗干旱生理基础了解向日葵的抗旱机理,人们就可以进一步提高向日葵在缺水条件下的含油率和产量,这
5、对向日葵的可持续管理具有重要意义,也是保证向日葵可持续生产的前提,能够为干旱、半干旱地区带来巨大的经济效益、生态效益和社会效益。向日葵优秀的抗旱能力离不开发达的根系、表面布满刚毛的茎、叶脉密布且输导组织发达的叶,这些形态特征为向日葵抗旱提供了坚实的生理基础。1.1.1 光合作用抗旱性强的植物一般均有较强的保水能力和吸水能力。向日葵具有很高的光合潜力和光合势(类似于C4植物)。向日葵光合势高是由于叶片两侧均有气孔存在,导致C02扩散的组织通透性增加,RuBisCO活性高Q干旱胁迫下向日葵光合作用过程受2种不同机制的影响:气孔关闭导致叶片内C02扩散减少;C02代谢受到抑制。气孔关闭导致光合速率降
6、低,从而限制C02在叶片中的扩散,在水分亏缺的条件下,向日葵的生长和生产力受到强烈影响。RUBP在整个光合作用中起重要作用,是暗反应的关键。在严重胁迫的完整叶片中,竣化和RUBP再生能力都会下降,但在耐旱基因型中,其C02含量随着干旱时间的延长而增加,说明产生的RUBP更多,这是耐旱的标志。Ghobadi等4研究发现,干旱胁迫对向日葵光合作用、保持绿色、光系统11光化学效率、气孔导度有负面影响。KUlUndWic等5发现,在干旱胁迫下不同向日葵基因型的光合效率都有所下降。Cechin等6也发现,干旱会降低向日葵气孔导度,最终降低细胞间C02浓度和光合作用。以上研究表明,干旱胁迫通过气孔关闭和C
7、02固定降低使向日葵的光合作用下降。与C02同化相比,气孔关闭介导的C02在向日葵叶片中的扩散更为明显。在干旱胁迫下,C02水平升高可以补偿干旱引起的光合损伤。1.2营养吸收干旱胁迫降低了向日葵的蒸腾速率,破坏了主动运输和膜的渗透性,这些特性导致作物对营养的吸收能力降低。因此,干旱胁迫下作物根系对茎部养分的吸收能力较弱,限制了根系对茎部养分的输送。氮是植物最需要的元素,其构成多种植物成分,包括氨基酸和核酸。干旱胁迫降低了土壤的非矿化,最终降低了氮素的有效性Q干旱胁迫导致蒸腾作用减弱使根向芽氮转运降低的另一个因素1.7o有数据显示,在水分缺乏的条件下,磷的吸收受到阻碍L81o除了磷元素以外,有实
8、验研究了12种不同基因型的向日葵在干旱下对各种元素的吸收,包括钾(K).硫(三).钙(Ca).镁(Mg),铁(Fe).铜(Gu).锌(Zn).镒(Mn).氯(Cl),铝(Mo)、硅(Si)、钠(Na)、钢(V)、铝(A1)、锯(Sr)、锄(Rb),钛(Ti).辂(Cr).锲(Ni).澳(Br)和钢(Ba)o结果表明,在干旱胁迫下,12种向日葵对这些元素的吸收都有一定程度上的抑制,说明干旱显著降低了向日葵对矿物质的吸收并打破了营养平衡L91综上,干旱胁迫抑制了向日葵对矿物质的吸收Q低水分导致的矿化减少和低运输导致的矿物质向芽的转移受限是矿物吸收减少的主要机制。在干旱胁迫下,主动转运和膜通透性受损
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