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本报记者马爱平

盛夏袭击,据媒体报道,中国东北、西北及滨海地区部分盐碱荒地和盐碱障碍耕地植物受到高盐的影响,生存状况非常困难,令人担心。
6月25日,中国农业大学生物学院副教授杨永青接受科技日报记者采访时说,高盐是制约植物生长发育和农作物生长的不利环境因素。 植物不能移动,在高盐等逆境胁迫下不能选择逃避,必须积极应对。 植物在长期的适应过程中,形成了自己的应对策略。

【要闻】面对盐胁迫 植物应对有高招

土壤盐离子过度蓄积,影响生长

盐压力是什么? 中国农业大学生物学院博士生杨志佳对科技日报记者解释说,盐胁迫是指土壤中盐离子,特别是钠离子、氯离子等离子的过度蓄积,影响了植物的正常生长发育。

中国农业大学生物学院郭岩教授说,盐胁迫一般对植物造成了三个方面的危害:离子胁迫、土壤中高浓度的单一或一些离子影响了其他离子的吸收,影响了植物细胞的离子稳定性。 渗透胁迫,土壤中高浓度的盐离子降低水势,植物吸水困难,给植物带来渗透胁迫的二次伤害,如果过剩的盐离子进入植物体内,会影响酶的活性和蛋白质的功能等,妨碍植物的正常生命活动,在细胞内活性

【要闻】面对盐胁迫 植物应对有高招

减少吸收增加外排,降低盐浓度

比较盐胁迫带来的以上影响,发现植物形成了相应的应对措施。

“为了应对离子压力,植物首先通过减少吸收、增加外排放、将盐离子隔离成气泡,来降低细胞质中的盐离子浓度。 ”。 杨永青说。

为了应对渗透胁迫,植物积极增加渗透调节物质的合成。 研究表明,在盐胁迫下,植物细胞内可溶性糖、氨基酸、脯氨酸、甜菜碱等物质的含量上升,这些物质降低细胞的水势,增加细胞的吸水能力。

杨志佳说,为了应对氧化应激等二次伤害,植物将动员细胞酶促进和非酶促进系统去除积累的活性氧。

酶系统包括超氧化物歧化酶、过氧化氢酶、抗坏血酸过氧化物酶、愈创木酚过氧化物酶等。 超氧化物歧化酶把超氧自由基转换成过氧化氢,过氧化氢酶、抗坏血酸过氧化物酶、愈创木酚过氧化物酶把过氧化氢代谢成水。

郭岩解释说,非酶促进系统中含有抗坏血酸、谷胱甘肽、类胡萝卜素等。 抗坏血酸可以淬灭羟基自由基、单线态氧和超氧化物。 谷胱甘肽可以去除自由基类胡萝卜素可以去除活性氧。 在盐胁迫下,植物在酶促进和非酶促进系统的共同作用下,去除活性氧,维持细胞内的氧化还原平衡。

来源:成都新闻网

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