高级植物生理学:植物水分与抗旱生理课件2.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《高级植物生理学:植物水分与抗旱生理课件2.ppt》由用户(ziliao2023)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 高级 植物 生理学 水分 抗旱 生理 课件
- 资源描述:
-
1、第二章第二章 植物的水分平衡植物的水分平衡 根系对水分的吸收根系对水分的吸收 木质部中的水分运输木质部中的水分运输 水分从叶片散失到大气中水分从叶片散失到大气中1 根对水分的吸收根对水分的吸收一、根系吸水部位一、根系吸水部位 根系吸水的部位一般认为在距根尖根系吸水的部位一般认为在距根尖10100 mm的根毛区。的根毛区。根毛是根表皮细胞的微观延伸,在很大程度上增加了根根毛是根表皮细胞的微观延伸,在很大程度上增加了根的表面积,因而增强了根从土壤中吸收水分的能力,的表面积,因而增强了根从土壤中吸收水分的能力,生长生长4个月的黑麦,根毛表面积占到了根表面积的个月的黑麦,根毛表面积占到了根表面积的60
2、%以上。以上。测量结果:有测量结果:有13106个主根和侧根轴,长度可达个主根和侧根轴,长度可达500km,表面积可达,表面积可达200,还有,还有1010个以上的根个以上的根毛,从而又提供了毛,从而又提供了300的表面积,加起来,单的表面积,加起来,单株黑麦根的表面积与一个职业篮球场的面积一样株黑麦根的表面积与一个职业篮球场的面积一样大。大。根表面与土壤密切接触是根有效吸收水根表面与土壤密切接触是根有效吸收水分所必须的。随着土壤中根和根毛的不分所必须的。随着土壤中根和根毛的不断生长,根系从土壤中吸收水的表面积断生长,根系从土壤中吸收水的表面积也逐渐达到最大。也逐渐达到最大。植物整个根系的吸水
3、能力在不同的生育期也是不同的,植物整个根系的吸水能力在不同的生育期也是不同的,这取决于该生育期内哪种根占主导地位,因为并非所有这取决于该生育期内哪种根占主导地位,因为并非所有根系都参与了植物吸水根系都参与了植物吸水 Passioura指出,干土中的小麦根系仅有指出,干土中的小麦根系仅有13可能参与了可能参与了吸水邵明安等提出了吸水邵明安等提出了有效根密度的概念有效根密度的概念(吸水根系的吸水根系的根长密度根长密度),且发现整个根系的吸水速率与有效根密度且发现整个根系的吸水速率与有效根密度成正比成正比 进一步的研究表明,根系吸水部位随根系发育进一步的研究表明,根系吸水部位随根系发育阶段的不同而变
4、化,且有植物种间差异,不存阶段的不同而变化,且有植物种间差异,不存在一个统一的范围。要充分认识这一问题必须在一个统一的范围。要充分认识这一问题必须在对根系解剖结构认识的基础上,对根内不同在对根系解剖结构认识的基础上,对根内不同部位的阻力及其对水流贡献的大小进行详细的部位的阻力及其对水流贡献的大小进行详细的研究。研究。二、作物体内水的分布和流动二、作物体内水的分布和流动 由根系吸收进入植物体内的水分由根系吸收进入植物体内的水分分布在三个部分布在三个部分:共质体、质外体和液泡分:共质体、质外体和液泡。水分运输的途径:水分运输的途径:土壤水土壤水根毛根毛根皮层根皮层根中柱鞘根中柱鞘中柱薄壁细胞中柱薄
5、壁细胞根导管根导管茎导管茎导管叶柄导管叶柄导管叶脉导管叶脉导管 叶肉叶肉细胞细胞叶细胞间隙叶细胞间隙气孔下室气孔下室气孔气孔中柱鞘薄壁中柱鞘薄壁细胞细胞大气。大气。根部水分运输的质外体、共质体和跨膜途径根部水分运输的质外体、共质体和跨膜途径 从根的表从根的表皮到内皮皮到内皮层,水分层,水分的运输可的运输可通过三种通过三种途径:质途径:质外体、共外体、共质体和跨质体和跨膜途径。膜途径。尽管三种途径中究竟那一个更重要还没有完全确定,尽管三种途径中究竟那一个更重要还没有完全确定,但压力探针技术的实验表明,玉米幼苗根中质外体途但压力探针技术的实验表明,玉米幼苗根中质外体途径对于水分跨根皮层的运输尤为重
6、要。径对于水分跨根皮层的运输尤为重要。凯氏带阻断了质外体途径的连续性,迫使水分和溶液凯氏带阻断了质外体途径的连续性,迫使水分和溶液通过跨膜途径来穿过皮层。通过跨膜途径来穿过皮层。水分须经共质体途径运输才能通过内皮层,这有助于水分须经共质体途径运输才能通过内皮层,这有助于解释为什么根对水分的通透性强烈依赖于解释为什么根对水分的通透性强烈依赖于水通道蛋白水通道蛋白的存在,下调水通道蛋白基因的表达可以明显降低根的存在,下调水通道蛋白基因的表达可以明显降低根的导水率,并且导致植株很容易萎蔫或产生更大的根的导水率,并且导致植株很容易萎蔫或产生更大的根系。系。三、根系吸水的动力三、根系吸水的动力 根系吸水
7、的动力:根压和蒸腾拉力。根系吸水的动力:根压和蒸腾拉力。根压根压是一种主动吸水过程,这种动力来源于根系的生理是一种主动吸水过程,这种动力来源于根系的生理活动。根压一般不大,大多数植物的根压不能超过活动。根压一般不大,大多数植物的根压不能超过0.1 0.2MPa,即使一些高大的树木也只有十分之几个即使一些高大的树木也只有十分之几个MPa。根压现象是在土壤水势很高而蒸腾速率较低时才出现的。根压现象是在土壤水势很高而蒸腾速率较低时才出现的。产生根压的植物往往会有产生根压的植物往往会有“吐水现象吐水现象”。根系吸水的根系吸水的主要动力是蒸腾拉力。主要动力是蒸腾拉力。这种由蒸腾拉力引起的根系吸水是一种这
8、种由蒸腾拉力引起的根系吸水是一种被动吸水过程,它是一种物理现象,即被动吸水过程,它是一种物理现象,即使根部被麻醉或根组织已死亡,甚至根使根部被麻醉或根组织已死亡,甚至根被切除,进行着叶片蒸腾的枝条仍可以被切除,进行着叶片蒸腾的枝条仍可以吸取水分。吸取水分。四、影响根系对水分吸收的因素四、影响根系对水分吸收的因素 1.影响根系对水分吸收的外界因素影响根系对水分吸收的外界因素 土壤水分的有效性土壤水分的有效性 土壤阻力及根土壤阻力及根土界面阻力土界面阻力 土壤溶液的浓度和成分土壤溶液的浓度和成分 土壤养分亏缺土壤养分亏缺 土壤温度土壤温度、土壤通气、土壤通气、菌根、菌根 等等1.影响根系对水分吸收
9、的外界因素影响根系对水分吸收的外界因素 1.1.土壤水分的有效性土壤水分的有效性 经典的概念:从上限(田间持水量,经典的概念:从上限(田间持水量,field capacity)到)到下限(土壤永久萎蔫点,下限(土壤永久萎蔫点,permanent wiltin g coefficient)之间,土壤水是同等有效的;)之间,土壤水是同等有效的;这一观点假定直到永久萎蔫点以前,植物的功能是不受这一观点假定直到永久萎蔫点以前,植物的功能是不受土壤含水量(土壤含水量(soil moisture)下降的影响;而到达永)下降的影响;而到达永久萎蔫点后,植物的活动便突然受到抑制。久萎蔫点后,植物的活动便突然受
10、到抑制。这一概念尽管是人为界定,但在田间灌溉管理中很实用。这一概念尽管是人为界定,但在田间灌溉管理中很实用。实际上,随着土壤含水量的下降,土壤水的有效性也在实际上,随着土壤含水量的下降,土壤水的有效性也在降低;而达到永久萎蔫点以前,植物可能已经受到水分降低;而达到永久萎蔫点以前,植物可能已经受到水分协迫。协迫。此外,由于土壤含水量不是一个有效的令人满意的尺度。此外,由于土壤含水量不是一个有效的令人满意的尺度。因此,将植物水分状况与土壤水分能量状况(即土壤水因此,将植物水分状况与土壤水分能量状况(即土壤水势,也称为张力、吸力、土壤水分胁迫等名词)联系起势,也称为张力、吸力、土壤水分胁迫等名词)联
11、系起来。将来。将田间持水量定为田间持水量定为-0.01 Mpa或或-0.033 Mpa,而将永,而将永久萎蔫点定为久萎蔫点定为-1.5 Mpa。1.2.土壤阻力及根土壤阻力及根土界面阻力土界面阻力土壤阻力对根系吸水的影响取决土壤的水分状况。土壤阻力对根系吸水的影响取决土壤的水分状况。土壤充分供水时土壤充分供水时(土壤水势为土壤水势为00.13 MPa),根径向,根径向导度最小,根系成为限制吸水的主要因子;导度最小,根系成为限制吸水的主要因子;中度土壤水分胁迫下中度土壤水分胁迫下(土壤水势为土壤水势为-0.12-1.05MPa),土土根界面导度最小,界面层阻力成为根吸水的主要根界面导度最小,界面
12、层阻力成为根吸水的主要限制因子;限制因子;严重土壤干旱下严重土壤干旱下(土壤水势低于土壤水势低于-1.05 MPa),土壤导度,土壤导度最小,土壤成为根系吸水的主要限制因子。最小,土壤成为根系吸水的主要限制因子。1.3.土壤溶液的浓度和成分土壤溶液的浓度和成分 土壤溶液浓度过高,其水势降低。若土壤溶液水势低于根土壤溶液浓度过高,其水势降低。若土壤溶液水势低于根系水势,植物不能吸水,反而要丧失水分。系水势,植物不能吸水,反而要丧失水分。一般情况下,土壤溶液浓度较低,水势较高。一般情况下,土壤溶液浓度较低,水势较高。土壤溶液渗透势不低于土壤溶液渗透势不低于-0.1MPa,对根吸水影响不大。,对根吸
13、水影响不大。但当施用化肥过多或过于集中时,可使根部土壤溶液浓度但当施用化肥过多或过于集中时,可使根部土壤溶液浓度急速升高,阻碍了根系吸水,引起急速升高,阻碍了根系吸水,引起“烧苗烧苗”。盐碱地土壤溶液浓度太高,植物吸水困难,形成一种生理盐碱地土壤溶液浓度太高,植物吸水困难,形成一种生理干旱干旱。如果如果水的含盐量超过水的含盐量超过0.2%,就不能用于灌溉植物。,就不能用于灌溉植物。1.4.土壤养分亏缺土壤养分亏缺 矿质营养亏缺对吸水影响,资料并不是很多。矿质营养亏缺对吸水影响,资料并不是很多。Radin和和Boyer(1982)报告氮亏缺降低向日葵根透性报告氮亏缺降低向日葵根透性近近50%,导
14、致白天叶膨压丧失和白天叶子扩张受到,导致白天叶膨压丧失和白天叶子扩张受到抑制。抑制。1.5.土壤温度土壤温度 低温影响根系吸水的原因是:低温影响根系吸水的原因是:(1)原生质粘性增大,对水的阻力增大,水不易透过生活组原生质粘性增大,对水的阻力增大,水不易透过生活组织织,植物吸水减弱。,植物吸水减弱。(2)水分子运动减慢,渗透作用降低。水分子运动减慢,渗透作用降低。(3)根系生长受抑,吸收面积减少。根系生长受抑,吸收面积减少。(4)根系呼吸速率降低,离子吸收减弱,影响根系吸水。根系呼吸速率降低,离子吸收减弱,影响根系吸水。高温加速根的老化过程,使根的木高温加速根的老化过程,使根的木 质化部位几乎
15、到达根尖质化部位几乎到达根尖端,根吸收面积减少,吸收速率也下降。端,根吸收面积减少,吸收速率也下降。1.6.土壤通气土壤通气 在通气良好的土壤中,根系吸水性强;土壤透气状况差,在通气良好的土壤中,根系吸水性强;土壤透气状况差,吸水受抑制。吸水受抑制。土壤通气不良造成根系吸水困难的原因主要是:土壤通气不良造成根系吸水困难的原因主要是:(1)根系环境内根系环境内O缺乏缺乏积累,呼吸作用受到抑制,积累,呼吸作用受到抑制,影响根系吸水;影响根系吸水;(2)长时期缺氧下根进行无氧呼吸,产生并积累长时期缺氧下根进行无氧呼吸,产生并积累 较多的乙较多的乙醇,根系中毒受害,吸水更少;醇,根系中毒受害,吸水更少
16、;(3)土壤处于还原状态,加之土壤微生物的活动,土壤处于还原状态,加之土壤微生物的活动,产生一产生一些有毒物质,这对根系生长和吸收都是不利的。些有毒物质,这对根系生长和吸收都是不利的。1.7.菌根菌根 菌根有外生的和内生的或小囊泡丛状菌根(菌根有外生的和内生的或小囊泡丛状菌根(VA菌根)。菌根)。菌根存在增加了吸收面积。可减少水运入大豆的阻力菌根存在增加了吸收面积。可减少水运入大豆的阻力(Safir等等,1972)。)。但但Sands(1982)发现菌根对水流入松树根的阻力。)发现菌根对水流入松树根的阻力。菌根可能增加树木实生苗的耐旱性(菌根可能增加树木实生苗的耐旱性(Marks&Kozolw
17、ski,1972,1982),但是这方面的资料有限。但是这方面的资料有限。2.影响根系对水分收的内部因素影响根系对水分收的内部因素 根系的有效性决定于根系的范围和总表面积以及表面的根系的有效性决定于根系的范围和总表面积以及表面的透性,而透性又随根龄和发育阶段而透性,而透性又随根龄和发育阶段而 变化。变化。根系密度根系密度(root density)越大,根系占土壤体积越大,吸越大,根系占土壤体积越大,吸收的水分就越多,根系密度收的水分就越多,根系密度 通常指每立方厘米土壤通常指每立方厘米土壤内根长的厘米数内根长的厘米数(cmcm-3)。据测定高粱根系密度从据测定高粱根系密度从 1 cmcm-3
18、增加到增加到 2 cmcm-3 时吸时吸水能力增加。水能力增加。21 径向阻力径向阻力 在土壤在土壤植物系统中,从根植物系统中,从根土界面到根系木质部的水土界面到根系木质部的水流沿径向途径转运,其阻力称为径向阻力,也称为流沿径向途径转运,其阻力称为径向阻力,也称为根系的吸收阻力,在根阻力中占主导地位。根系的吸收阻力,在根阻力中占主导地位。带有凯氏带的内皮层是径向途径上水分进入植物体的带有凯氏带的内皮层是径向途径上水分进入植物体的主要障碍。主要障碍。22 轴向阻力轴向阻力 除径向阻力外,水分在根内运动,还会遇到轴向阻力,也除径向阻力外,水分在根内运动,还会遇到轴向阻力,也称为水分的传输阻力。称为
19、水分的传输阻力。已明确轴向水流主要沿木质部管道运行,由于木质部主要已明确轴向水流主要沿木质部管道运行,由于木质部主要由成熟的导管和管胞组成,所以水流阻力很小,与径向由成熟的导管和管胞组成,所以水流阻力很小,与径向水流相比,常可忽略不计。水流相比,常可忽略不计。但在干旱的条件下根系木质部导管产生但在干旱的条件下根系木质部导管产生气泡气泡所形成的栓塞所形成的栓塞会极大地降低根系的轴向导度。会极大地降低根系的轴向导度。五五.根系研究方法根系研究方法根系研究一般用室内溶液培养、温室盆栽和大田观测三根系研究一般用室内溶液培养、温室盆栽和大田观测三种方法。种方法。前两者有利于根系生长和机制研究,有利于观测
20、而与实前两者有利于根系生长和机制研究,有利于观测而与实际差异较大,后者则有利于实际的应用和检验,但取样际差异较大,后者则有利于实际的应用和检验,但取样检测很困难,因此在根系研究中应注意三个方面的的结检测很困难,因此在根系研究中应注意三个方面的的结合。合。虽然根系研究技术已有了大的进展,如田间非破坏性动虽然根系研究技术已有了大的进展,如田间非破坏性动态观测生长、分布技术、射线透视技术等已有应用,但态观测生长、分布技术、射线透视技术等已有应用,但目前研究性论文仍然以溶液培养和盆栽实验为主,这里目前研究性论文仍然以溶液培养和盆栽实验为主,这里主要阐述这两个方面的有关研究方法。主要阐述这两个方面的有关
21、研究方法。(一)、根系研究的溶液培养法(一)、根系研究的溶液培养法 溶液培养最早用于研究矿质营养,由于其很容易获得完溶液培养最早用于研究矿质营养,由于其很容易获得完整无损的根系而广泛用于根系的研究,将植株根系放入整无损的根系而广泛用于根系的研究,将植株根系放入不同浓度的不同浓度的Hoagland营养液中,定时通气,能很便利的营养液中,定时通气,能很便利的获得根系生长及活性根尖材料。获得根系生长及活性根尖材料。为了研究其土壤干旱条件下的根系生长,一般在营养液为了研究其土壤干旱条件下的根系生长,一般在营养液中加入聚乙二醇,中加入聚乙二醇,NaCl、甘露醇、蔗糖等物质,形成所、甘露醇、蔗糖等物质,形
22、成所需水势的溶液来模拟干旱下的根系生长,现在应用较多需水势的溶液来模拟干旱下的根系生长,现在应用较多的是聚乙二醇的是聚乙二醇6000 Polyethyeneglycols,PEG)。供氧很关键。供氧很关键。现在用溶掖培养研究根系时一般用现在用溶掖培养研究根系时一般用Hoagland溶液的浓度溶液的浓度为为12110,pH值约在值约在65左右。左右。(二)、温室盆栽根系研究方法(二)、温室盆栽根系研究方法 温室盆栽实验条件下根系研究受限制较多,选用生长盆温室盆栽实验条件下根系研究受限制较多,选用生长盆高度在高度在2030cm,不利于根的垂直分布,加之供水和供,不利于根的垂直分布,加之供水和供氧问
23、题,而使根系在盆壁附近分布较多。氧问题,而使根系在盆壁附近分布较多。现在普遍采用现在普遍采用PVC塑料管能够有利于此问题的解决,另塑料管能够有利于此问题的解决,另外也有不同的学者采用不同的装置来进行研究。外也有不同的学者采用不同的装置来进行研究。二、温室盆栽根系研究方法二、温室盆栽根系研究方法 根源化学信号产生与传递研究中的根源化学信号产生与传递研究中的分根实验分根实验:Blackman和和DaViescis)把一株玉米的根分成两部分,并分把一株玉米的根分成两部分,并分别栽植在两个容器中别栽植在两个容器中(或者是或者是个容器分成两部分个容器分成两部分),其中,其中半边根系所在土壤保持良好灌水,
24、而另半边根系所在的半边根系所在土壤保持良好灌水,而另半边根系所在的土壤停止供水而使其逐渐变干,与对照相比,这种处理土壤停止供水而使其逐渐变干,与对照相比,这种处理对叶水分状况无影响,但气孔导度却明显下降。对叶水分状况无影响,但气孔导度却明显下降。(三)、压力探针技术及其应用(三)、压力探针技术及其应用 近年来研究根系水导方面的工作逐渐增加,传统测定根近年来研究根系水导方面的工作逐渐增加,传统测定根系水导方法是用蒸腾计技术系水导方法是用蒸腾计技术(Potometer technique),该技,该技术已有了很长的历史并被广泛应用将一条根或一段根术已有了很长的历史并被广泛应用将一条根或一段根放入一
25、个装水的小室中测定通过根系吸收该小容器中的放入一个装水的小室中测定通过根系吸收该小容器中的水分损失量来求得水导水分损失量来求得水导 压力探针技术开始是用来测定膨压的。压力探针技术开始是用来测定膨压的。Gutknecht 在在1968年制成,用一个毛细管插入细胞,外接一个年制成,用一个毛细管插入细胞,外接一个水银柱以平衡膨压,通过水银柱高度的变化来反映膨压的变化,水银柱以平衡膨压,通过水银柱高度的变化来反映膨压的变化,但由于毛细管直径和有效压力较大,并不适用于高等植物,仅但由于毛细管直径和有效压力较大,并不适用于高等植物,仅用于藻类等大细胞膨压的测定。用于藻类等大细胞膨压的测定。1978年研制出
展开阅读全文