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植物对铝胁迫的耐性与其解毒机制研究进展VIP免费

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1 植物对铝胁迫的耐性及其解毒机制研究进展摘 要:铝毒是酸性土壤中限制植物生长的主要因子,近年来人们从各个方面研究植物解除铝毒或缓解铝毒害。从开始的施用化学物质来改良土壤的酸碱性,使作物达到高产。 到后来研究发现耐铝基因型植物,通过胁迫来培育耐铝基因型品种。 自从转基因技术发展起来以后, 然门开始通过基因技术来改良作物的耐铝性,使作物自身来适应酸性土壤,从根本上解决作物适应环境的能力。本文通过参阅国内外相关报道和结合本实验室的相关研究,从以上几个方面的研究进展进行综述,并对将来关于植物铝毒害的研究进行展望。关键词 :植物 铝毒 解毒机制进展在地球表层铝是含量最丰富的金属元素,大约占到总量的7%[1] 。在酸性土壤中铝是植物生长的主要限制因子, 铝毒主要通过限制植物根的生长来限制作物的产量[2] 。酸性土壤占世界可耕地的40%,主要分布在东南亚、中亚和南非等粮食需求最大的发展中国家[3] 。在我国酸性土壤主要分布在长江以南的热带、亚热带地区以及云贵川等地,面积多达204 万 hm2,绝大部分土壤的 pH值小于 5.5 ,其中大部分小于 5.0[4] 。近年来,由于工业的迅速发展,汽油、煤等工业原料的大量燃烧,导致土壤酸化,酸雨等日趋严重。土壤的酸化使土壤PH值降低,使得阳离子交换量增加, Al 的交换量占土壤阳离子交换总量的1/5 ~4/5, 导致了土壤阳离子的流失, 植物必须的营养元素缺乏, 植物生长受阻。 Hartwell等人在 1981年首次发现,铝导致大麦生长迟缓[5] 。此后,国内外研究工作者开始重视铝毒害机制和铝毒害机制的研究, 并开始筛选和培育耐铝植物品种,并开始有大量的相关文献出现[6] , 目前对植物解除铝毒害有了较深的研究,本文将对其做简单的综述。一、细胞的作用(一)、细胞壁的作用细胞壁是离子进入细胞的第一道屏障,他对铝毒离子的结合作用是植物耐铝的原因之一。 该作用能阻止铝离子进入细胞原生质,是其免受铝毒的伤害。 俞慧娜等人研究发现, 铝最先在细胞壁上积累, 随着铝处理浓度的增加逐渐积累于部分细胞器和细胞核中,其含量在细胞中的分布由外向里呈递减趋势[7] 。研究发现大麦耐铝品种与敏感品种用铝处理后使用Morin 荧光检测观察到, 耐铝品种根尖细胞壁上铝的积累量少于敏感品种。 且 PEP活性变化与细胞壁上的铝积累有密切相关性,因此 PEP活性在铝敏感性中可能起着关键作用[8] 。研究者通过研究 4 种耐铝性不同的荞麦品种发现...

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