【摘 要】
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盐胁迫被认为是影响植物生长和作物产量的重要限制因素之一,对于大多数植物来说,盐害主要是由于体内(特别是地上部)积累了过量Na+所致,而如何维持植株(特别是地上部)[K+]/[Na+]
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盐胁迫被认为是影响植物生长和作物产量的重要限制因素之一,对于大多数植物来说,盐害主要是由于体内(特别是地上部)积累了过量Na+所致,而如何维持植株(特别是地上部)[K+]/[Na+]平衡则成为植物耐盐性的重要机制。大麦是一种耐盐性很强的禾本科植物,为了进一步研究其耐盐机理,本实验利用离子含量分析和X—ray微区分析方法研究了盐处理下大麦根部和地上部[K+]和[Na+]分布的变化。
实验分三部分:
第一部分选取KP(盐敏感)和J4(耐盐)两个品种的大麦作为实验材料,比较了盐处理后Na+、K+离子在地下部和地上部各个器官中的分布区别;
第二部分以KP为实验材料,在盐处理的基础上加上了CsCl(K+通道抑制剂)和Amiloride(Na+/H+转运体抑制剂),以进一步研究大麦的耐盐机理;
第三部分研究了亚精胺(spermidine,Spd)对盐胁迫下KP幼苗体内Na+和K+分布的影响,以鉴定Spd提高大麦耐盐的机理。主要研究结果如下:
(1) 通过两个品种间的比较,耐盐J4品种耐盐的重要机制之一是将Na+较多的截流在根部,阻止其向地上部分运输,同时将K+较多的运输到地上部分,使地上部分保持较高的[K+]/[Na+]比值。在大麦地上部分各器官中,Na+含量是叶鞘>叶片>新叶,离子区域化的这种结果在耐盐品种J4中更为明显。对根系横切面进行X—ray微区分析,结果说明大麦的耐盐性主要取决于根系内皮层对Na+向中柱导管中的运输阻隔以及限制Na+向中柱导管中的装载。
(2) 膜通道和转运体抑制剂实验说明: a.对于大麦耐盐性而言,Na+在液泡中的区域化比通过质膜把细胞质内Na+排除到外部更为重要(Amiloride处理结果);b 中柱细胞质膜上外向整流K+通道参与了Na+从根部向地上部转运的过程(CsC1处理结果)。
(3) 和NaC1单独处理相比,外源施加Spd以后导致根部和地上部的Na+水平下降,但是K+含量变化不明显,Spd处理能保持较高的地上部[K+]/[Na+]比值。
X-ray微区分析实验显示,Spd处理能加强根系内皮层对离子向中柱导管运输的屏障作用,对Na+转运到地上部起到了抑制作用,从而一定程度上缓解了大麦的盐害效应。
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