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        重金屬鉻對(duì)植物光合系統(tǒng)影響的研究進(jìn)展

        2016-09-02 10:17張宇虹
        現(xiàn)代園藝 2016年13期
        關(guān)鍵詞:研究進(jìn)展植物

        張宇虹

        摘要:目前土壤重金屬污染主要包括鎘、汞、砷、銅、鎳、鋅、鉻污染,土壤重金屬污染可造成農(nóng)作物產(chǎn)量和質(zhì)量的下降。鉻是工業(yè)五毒之一,本文綜述近年來重金屬鉻脅迫對(duì)植物光合系統(tǒng)的影響。

        關(guān)鍵詞:重金屬鉻;植物;光合;研究進(jìn)展

        鉻污染改變了植物的生理生化特性,其對(duì)植物生理的影響受金屬形態(tài)的影響,例如溶液中的Cr6+有更高毒性是由于可溶形式的Cr6+能夠被植物吸收,而在土壤中大部分的Cr6+由于吸附,還原和沉淀過程則變得不可利用。

        葉綠體功能的調(diào)節(jié)是植物葉片中鉻應(yīng)激反應(yīng)的核心部分。對(duì)擬南芥的研究表明,葉綠體核糖體循環(huán)因子在葉綠體的生物合成中顯示出重要作用,而玉米蛋白質(zhì)在鉻脅迫下的變化表明,葉綠體核糖體循環(huán)因子可能通過翻譯后修飾參與鉻脅迫下葉綠體結(jié)構(gòu)的維護(hù)。所識(shí)別的鉻應(yīng)激蛋白質(zhì)中多數(shù)(72%,42/58)都被預(yù)測(cè)定位于葉綠體,這些定位于葉綠體的鉻應(yīng)激蛋白與葉綠體的結(jié)構(gòu)和功能相關(guān),包括參與光合電子傳輸、葉綠體組建、葉綠素的生物合成、葉綠體氧化還原平衡、葉綠體RNA加工和葉綠體蛋白質(zhì)的合成和折疊。研究顯示:Cr6+脅迫引起光合色素降解、葉綠素合成減少、葉綠體結(jié)構(gòu)破壞、卡爾文循環(huán)酶失活,CO2固定減少、光合電子傳遞系統(tǒng)受損,眾多因素最終引起光合性能的障礙,導(dǎo)致光合速率下降。

        光合色素的含量被認(rèn)為是金屬脅迫條件下的一個(gè)敏感參數(shù),同時(shí)葉綠素是判定植物光合作用強(qiáng)弱的一個(gè)重要指標(biāo),葉綠素a/b含量比反映了葉綠素組成的變化趨勢(shì)和植物捕光能力的強(qiáng)弱。研究表明,低濃度Cr6+脅迫促進(jìn)葉綠素形成,而高濃度Cr6+脅迫則導(dǎo)致細(xì)胞膜嚴(yán)重?fù)p壞,葉綠素含量減少,葉綠素a/b值下降,植物葉片衰老過程加速。葉綠素合成減少主要是由于參與葉綠素生物合成的酶遭到Cr6+抑制,Cr6+被植物吸收后作用于葉綠素合成途徑的酶肽鏈中的巰基SH,導(dǎo)致它們的正常構(gòu)型發(fā)生改變,進(jìn)而酶的活性受到抑制從而阻礙了葉綠素的合成。此外,Pandey等認(rèn)為鉻在植物體內(nèi)沒有一定的轉(zhuǎn)運(yùn)途徑,而是通過和鐵競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)運(yùn)蛋白才能到達(dá)植株上部,這樣葉片中的鐵含量會(huì)減少,造成葉綠素合成量減少。超微結(jié)構(gòu)的觀察表明,鉻毒性能損害葉綠體和類囊體的超微結(jié)構(gòu),導(dǎo)致葉綠體被膜完全變形或消失進(jìn)而腫脹且遠(yuǎn)離細(xì)胞壁、類囊體膜解體且類囊體發(fā)生紊亂。

        Jing Ma等對(duì)稻苗的研究發(fā)現(xiàn),隨著Cr6+濃度的增加,葉綠體產(chǎn)生ATP和把光能轉(zhuǎn)變?yōu)榛瘜W(xué)能的能力降低,PSII的最大量子產(chǎn)率有下降的趨勢(shì),這表明鉻脅迫造成了光抑制或破壞了水稻幼苗PSII成分,光能的利用率降低使得光化學(xué)反應(yīng)無法維持。PSII反應(yīng)中心4個(gè)蛋白質(zhì)亞基的下降表明Cr6+脅迫下PSII反應(yīng)中心可能受損,最有可能是活性氧的毒性作用的結(jié)果或是金屬脅迫下的一些蛋白酶活性增加。

        植物光合系統(tǒng)響應(yīng)鉻脅迫的機(jī)理研究目前已取得了階段性的進(jìn)展,但還不夠全面,尚有較多疑惑之處需要進(jìn)一步研究,如鉻影響植物對(duì)其葉綠素合成造成的正負(fù)效應(yīng)之間的界限在哪里,以及植物光合系統(tǒng)耐鉻分子機(jī)制和響應(yīng)機(jī)制的深入探討等。同時(shí),植物在鉻脅迫下的生理生化反應(yīng)特性可以間接地反映土壤或水體的污染程度,這在未來社會(huì)的科學(xué)研究中可能會(huì)大有潛力。

        (收稿:2016-04-25)

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