解玉玲
摘要:溫度對植物生理的影響非常大,最近幾年全球氣候驟變,高溫氣候環(huán)境越來越嚴(yán)重,高溫脅迫成了阻礙植物分布、生產(chǎn)力與健康生長的重要環(huán)境脅迫性因素。在這種情況下,本文對高溫脅迫對植物生理的影響進行了深入的分析,希望可以為植物的健康生長提供幫助。
關(guān)鍵詞:高溫脅迫;植物生理變化;影響
植物生長期間會受到很多非生物因素的影響,在眾多脅迫因素當(dāng)中,溫度是影響植物生長的重要因素之一。各種生物體都會在高溫的脅迫下形成熱激反應(yīng),在此情況下會對高溫作出相應(yīng)的反應(yīng)。植物本身具備在超過適合生長溫度下存活的能力,同時還具備抵御致死熱高溫的耐性能力,這兩種能力稱為基本耐熱性與獲得耐熱性,它們會讓植物在數(shù)小時以內(nèi)及時得到耐熱性能,以更好地抵擋可能導(dǎo)致死亡的高溫,然而,對于不同植物其可以承受的高溫極限也是不同的,通常喜溫植物要比喜涼植物耐高溫性能好。
1高溫脅迫對植物光合作用所產(chǎn)生的影響
光合作用可以實現(xiàn)植物體內(nèi)物質(zhì)的轉(zhuǎn)換與能量代謝,其對于溫度變化的反應(yīng)非常強烈。植物本身的凈光合速率會隨溫度增高而明顯降低。光合速率之所以會隨著高溫的脅迫而降低,這與高溫對于光合作用的影響是分不開的。在葉綠體當(dāng)中,實施新陳代謝的基質(zhì)與實施光化學(xué)反應(yīng)的類囊是在熱脅迫下受傷害最為嚴(yán)重的地方。在高溫脅迫的情況下,會使光合系統(tǒng)從有活性中心轉(zhuǎn)向無活性中心,由此也會不同程度地使凈光合速率有所降低。而且在高溫脅迫下,還會損害植物內(nèi)葉綠體結(jié)構(gòu)、降低二氧化碳溶解度、降解植物體葉綠素,降低二磷酸核酮羚化酶對于二氧化碳的親和力與光合系統(tǒng)組分的熱穩(wěn)定性,這些因素的存在都會對植物光合速率產(chǎn)生影響【1】。
2高溫脅迫對植物呼吸作用所產(chǎn)生的影響
高溫脅迫因為會對呼吸酶活力產(chǎn)生影響,在此情況下也會對植物呼吸作用產(chǎn)生影響。高溫之后以能力植物呼吸作用產(chǎn)生影響,主要是由呼吸作用溫度系數(shù)所決定的。當(dāng)?shù)陀谧畹蜏囟冗m應(yīng)值的時候,植物呼吸速率會隨溫度增大而有所下降。形成這一現(xiàn)象的主要原因是由于高溫加快了植物呼吸作用下酶分子的鈍化,形成無法挽救的存活,并且在此過程中,還使生物合成、蛋白質(zhì)和運輸周轉(zhuǎn)速度有所提升,因而造成能量需求的不斷增大。植物呼吸作用還可對高溫下植物體內(nèi)的有害物質(zhì)起到清除和降解的作用,其與抗熱性存在較緊密的聯(lián)系,能夠不同程度地降低高溫環(huán)境下的危害。高溫作用下會造成核酮糖二磷羥化酶或是加氧酶物質(zhì)的同化活性有所降低,而加氧活性則會隨之增大,由此使光呼吸增強。盡管可將光呼吸視為植物體不良條件下所形成的保護體,然而,大量的光呼吸和其植物體所產(chǎn)生的氨氣會對植物體本身形成不良影響【2】。
3高溫脅迫對植物蒸騰作用所產(chǎn)生的影響
蒸騰作用就是水分從活體植物表面以水蒸汽的形式散發(fā)到大氣層中的一個過程。其在植物體對水分吸取和運輸、運轉(zhuǎn)與降低植物體葉片溫度及礦質(zhì)離子吸收等方面起到了非常關(guān)鍵的作用。在相應(yīng)溫度值內(nèi),植物葉片氣孔的打開程度會隨溫度增大而變大,讓水分通過葉片氣孔擴散或是細(xì)胞表面的蒸發(fā)速度變快,由此實現(xiàn)蒸騰效應(yīng),使植物體對于礦物質(zhì)和水分的吸收及氣體更換的速度明顯加快,同時還能夠達(dá)到降溫的效果,避免植物體葉片因為高溫而受到損傷。在溫度上升致植物體無法承受的時候,葉片氣孔的打開程度便會減小,這時蒸騰效應(yīng)也會隨著下降,以此降低植物體對水分的需要和對礦物質(zhì)的運輸。
4高溫脅迫對植物細(xì)胞組織穩(wěn)定性所形成的影響
植物細(xì)胞膜組織屬于受熱脅迫和抵抗高熱的重要組織,其熱穩(wěn)定性情況會直接呈現(xiàn)出植物體耐熱性能。高溫脅迫下對植物細(xì)胞所產(chǎn)生的損害可以反映在很多方面,在此過程中,細(xì)胞膜受損是高熱損害的主要現(xiàn)象之一。在高溫環(huán)境下,會使植物體細(xì)胞膜膜脂組成發(fā)生改變,使蛋白質(zhì)性質(zhì)發(fā)生改變,破壞內(nèi)質(zhì)網(wǎng)、線粒體、高爾基體等內(nèi)膜結(jié)構(gòu),改變膜上離子種類與作用,最終會造成細(xì)胞膜選擇性吸收功能損壞,電解質(zhì)出現(xiàn)滲漏、電導(dǎo)率增大,這時,植物體葉片組織的電導(dǎo)率規(guī)格是權(quán)衡植物高溫環(huán)境下受損情況的生理指標(biāo)。除此之外,高溫對于植物細(xì)胞膜所產(chǎn)生的另一種損害是膜脂氧化。高溫環(huán)境下的植物體會形成單線態(tài)氧和過氧自由基、羥基自由基及超氧自由基等活性物質(zhì)的氧分子。這些活性氧分子的形成會對植物體膜脂內(nèi)的不飽和脂肪酸形成過氧化反應(yīng),隨后就會變成丙二醛。丙二醛屬于脂膜的高活性過氧化物,可以與核酸、蛋白質(zhì)、糖類及脂類進行交聯(lián),同時還可與酶蛋白形成鏈?zhǔn)骄酆系男?yīng),由此使酶蛋白物質(zhì)喪失活性,從而會對植物產(chǎn)生損害。在惡劣環(huán)境下,細(xì)胞中的丙二醛如果產(chǎn)生過量堆積,會造成質(zhì)膜受損,屬于逆境損害中最突出的一種,所以,丙二醛的形成數(shù)量是權(quán)衡逆境對于植物膜損壞度的重要標(biāo)準(zhǔn)【3】。
5高溫脅迫對植物內(nèi)滲透系統(tǒng)調(diào)節(jié)物含量所產(chǎn)生的影響
滲透調(diào)節(jié)屬于植物體抵擋高溫脅迫的主要生理因素之一,可溶性糖與脯氨酸屬于植物體中最重要的滲透性調(diào)節(jié)物。高溫環(huán)境下會使植物內(nèi)形成淀粉水解反應(yīng)增大可溶性糖的整體含量,由此植物內(nèi)蛋白質(zhì)水解值超過合成,同時蛋白質(zhì)也會被降解成亞單位或是氨基酸,會使游離氨基酸含量有所增加,尤其是脯氨酸的大量累積。一般情況下,植物內(nèi)脯氨酸合成酶會利用抑制作用來確保游離氨基酸的含量。如果植物體處在脅迫情況下,脯氨酸合成酶便會使脯氨酸抑制性有所降低,造成植物內(nèi)的游離脯氨酸量有所增加,其積累值也會與植物本身的抗逆性存在聯(lián)系。植物體內(nèi)積累脯氨酸能夠預(yù)防水分的流失及提升原生膠體穩(wěn)定性,對于保證水分的充足非常有幫助,緩解因高溫而加劇蒸騰作用的損害。在惡劣的環(huán)境下,植物本身會自主的積累相應(yīng)具有滲透調(diào)節(jié)功能和保護細(xì)胞穩(wěn)定性的可溶糖,由此使?jié)B透勢及冰點能夠得到有效降低,以更好地適應(yīng)外界不斷變化的環(huán)境【4】。
6高溫脅迫對植物內(nèi)的抗氧化組織所產(chǎn)生的影響
在高溫脅迫下植物體細(xì)胞會經(jīng)過多個途徑形成活性氧,由此產(chǎn)生氧化脅迫。植物體內(nèi)葉綠體當(dāng)中的光合反應(yīng)中心是形成活性氧的重要位置,然而,在過氧物酶體和線粒體當(dāng)中也同樣會形成少量的活性氧,但是,合理性的環(huán)迫通常會使細(xì)胞產(chǎn)生過激效應(yīng),所以對抗氧化系統(tǒng)進行激活和有效處理活性氧,可以使植物體具備高效的耐高溫功能。反激效應(yīng)可以劃分成酶促效應(yīng)與非酶促效應(yīng)。經(jīng)過相關(guān)研究可以證實,在高溫脅迫情況下,植物體內(nèi)各類抗氧化物的變化都呈現(xiàn)形態(tài)各異的趨勢。高溫環(huán)境下可以提升植物體抗氧化水平,例如可以提升氧化物吱化酶、清除自由基水平和過氧化氫酶。耐熱性質(zhì)的抗氧化組織,其活性要比感熱組織高,然而各類物種之間及同物種間的抗氧化物的活性同高溫間的聯(lián)系存在不同效果,并且還與脅迫處理的時間存在關(guān)系。
7結(jié)語
當(dāng)前有關(guān)高溫脅迫對于植物體生理影響的相關(guān)研究非常多,在這些研究當(dāng)中,有很多都固定在對植物體耐熱性和生理指標(biāo)間的聯(lián)系上,對一些機理方面的說明仍存有異議,為此需從分子生物學(xué)及遺傳學(xué)方面對植物體抗逆性能進行深入的研究和分析。此外,現(xiàn)階段的研究大多都是對水分、溫度、鹽類因素脅迫下的研究,然而,對于高溫脅迫的研究也都是在室內(nèi)人工設(shè)置氣候環(huán)境下實施的,并不能證明自然高溫環(huán)境下對植物生理所形成的影響。所以,需在此方面加大研究力度。
參考文獻
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