【摘 要】
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不同类型的植物对盐碱胁迫的响应不同,抵抗盐碱胁迫的机制各异。本实验选择盐生植物碱蓬(SuaedaglaucaBunge)和耐盐植物向日葵(Helianthus annuus L.)为研究对象,系统比较了
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不同类型的植物对盐碱胁迫的响应不同,抵抗盐碱胁迫的机制各异。本实验选择盐生植物碱蓬(SuaedaglaucaBunge)和耐盐植物向日葵(Helianthus annuus L.)为研究对象,系统比较了盐碱对它们造成的胁迫效应以及盐碱胁迫下二者不同的抗盐碱机制,以及对它们木质部液的成分进行测定,探讨了盐碱胁迫对木质部液中离子转运的影响。主要得到以下结论:1.盐碱胁迫导致碱蓬根和叶片中Na+的含量急剧增加,而K+的含量却随之下降,Na+/K+升高,这是植物遭受胁迫的一种标志。向日葵遭受盐碱胁迫时,根中Na+含量增加,K+含量下降,Na+/K+升高。但叶中Na+却没有明显变化。2.碱蓬细胞内起调节作用的无机离子主要是Na+、K+和Cl-,而向日葵细胞内起渗透调节作用的除了 Na+、K+、Cl-外,有机酸也起到了很大作用。3.盐碱胁迫下,向日葵根中主要积累Na+而叶中主要积累K+,而碱蓬在根和叶中同时积累Na+,K+次之。碱蓬通过将Na+区域化存储在叶片中,而向日葵则是尽量减少Na+向地上部分的运输,以减轻胁迫造成的伤害。4.碱蓬在响应盐碱胁迫时产生了多种有机酸,盐胁迫下根中主要积累草酸和柠檬酸,叶中主要积累草酸;碱胁迫下,根中主要积累柠檬酸和苹果酸,叶中则以积累草酸和苹果酸为主。而向日葵主要积累草酸。5.通过对木质部液中成分的分析,发现子叶节区对碱蓬的离子运输不具有明显限制作用,碱蓬的抗盐碱机制为离子的区域化,尤其是储存在肉质化的叶片中,而向日葵的子叶节区对离子的向上运输具有截流作用,尤其是Na+和C1。盐碱胁迫下,木质部液组分中K+和Na+对正电荷的贡献率都上升。盐胁迫下碱蓬木质部液中Cl-电荷贡献率升高,而NO3-向地上部分的运输减少。向日葵木质部中,Na+对正电荷的贡献率上升,而K+的贡献率却下降。盐碱胁迫都导致向日葵木质部液中Cl-电荷贡献率升高,而NO3-比例下降,碱胁迫下向日葵木质部液中S042-比例明显上升。
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