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耐盐和盐敏感型小麦品种对NaCl胁迫的生理响应及耐盐性差异

2021-08-02豆昕桐王英杰王华忠岳洁瑜

生态学报 2021年12期

豆昕桐,王英杰,王华忠,岳洁瑜

天津师范大学, 天津市动植物抗性重点实验室,天津 300387

土壤盐碱化已经成为全球主要的环境压力,导致作物产量和质量下降,农田退化和耕地流失, 据联合国环境规划署估计,世界上约9%—34%的灌溉土地受到盐碱化的不利影响。据估计,到2050年,全球50%以上的耕地可能盐碱化,此外,由于绿洲扩张和大面积土地复垦等类活动的作用,大约3200万hm2的旱地和6000万hm2的灌溉地受到人为土壤盐碱化的影响,表层土壤盐碱化已经导致了严重的环境退化,对社会和经济产生了重大的影响[1-2]。盐胁迫对植物生长发育造成危害体现在植物根系渗透势降低和离子过剩造成的水分亏缺,最终导致细胞稳态失衡和细胞死亡,此过程伴随植物体内活性氧(reactive oxygen, ROS)应急累积,从而影响植物的生理机能和正常的生长发育[3-4]。为了适应盐渍化的生活环境,植物会激活渗透作用、光合作用和呼吸代谢、激素分布、离子分布、活性氧清除等多种生理生化机制, 以应对盐胁迫。

不同植物耐盐能力取决于其遗传和生理生化特性以及盐处理浓度和时间。有研究表明植物耐盐性与植株对K+、Ca2+和Na+的选择性运输能力以及 K+/Na+和Ca2+/Na+的保持能力有关,同时植物对土壤中矿质元素的吸收和运转,进而影响光合作用,导致PSⅡ 的活性降低[5-7]。植物在进化中形成了一系列应对NaCl胁迫效应的抗氧化酶系统。植物体内的主要抗氧化酶包括过氧化氢酶(catalase, CAT)、过氧化物酶(peroxidase, POD)等,这些酶可以清除ROS,减轻ROS过量累积对细胞膜的伤害, 进而减缓NaCl胁迫对植物的伤害[8]。……

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