【摘 要】
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植物对盐分胁迫的反应和适应性是一个复杂的生理过程,是植物体内一系列生理生化过程综合作用的结果,不同植物甚至同种类的不同品种对盐分胁迫的反应及其适应机制也不尽相同.盐胁迫对植物造成的伤害主要有渗透胁迫、离子毒害、营养失衡,具体表现为植物生长受限、光合速率下降、衰老加快等.以往研究的结果显示,盐胁迫下植物根部氮素含量既有增加,也有降低的情况.本研究利用非损伤微测技术(Non-invasive Micr
【机 构】
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旭月(北京)生物功能研究院,北京市海淀区苏州街49-3号,盈智大厦601,100080
【出 处】
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江苏省植物生理学会2016年学术年会
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植物对盐分胁迫的反应和适应性是一个复杂的生理过程,是植物体内一系列生理生化过程综合作用的结果,不同植物甚至同种类的不同品种对盐分胁迫的反应及其适应机制也不尽相同.盐胁迫对植物造成的伤害主要有渗透胁迫、离子毒害、营养失衡,具体表现为植物生长受限、光合速率下降、衰老加快等.以往研究的结果显示,盐胁迫下植物根部氮素含量既有增加,也有降低的情况.本研究利用非损伤微测技术(Non-invasive Micro-testTechnology,NMT),检测盐胁迫下活体拟南芥根部NH4+、NO3-同外环境间的实时交换速率,探索盐胁迫对植物根部氮素营养吸收的直接影响.选用萌发5天的野生型拟南芥(Col),0、100 mM NaC1处理1d,利用非损伤微测技术检测分别检测根部分生区(距离根尖120 μm)、伸长区(距离根尖500 μm)、成熟区(出现根毛区域)NH4+、NO3-的实时流速(mol·cm-2·s-1).主要试验结果如下:(1)拟南芥成熟区吸收NH4+的趋势最为明显.盐处理后,分生区、伸长区、成熟区NH4+吸收趋势均增强.(2)拟南芥根部成熟区吸收NH4+的趋势最为明显.盐处理后,三个区域.NO3-吸收趋势均减弱.以上结果表明,盐胁迫后,拟南芥根部NH4+、NO3-的实时流动变化趋势相反.盐胁迫提升了根部对NH4+的吸收速率,而减弱了对NO3-的吸收速率.非损伤微测技术为植物根部氮素营养实时流动对盐胁迫的响应研究,提供了无损、实时的技术手段.
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