干旱胁迫对小麦萌发及苗期生理活性的影响

(整期优先)网络出版时间:2022-10-19
/ 2

干旱胁迫对小麦萌发及苗期生理活性的影响

艾力·咯迪尔

新疆农沣种业有限公司,新疆 844300

摘要:水分是影响植物生长最重要的环境因素之一。干旱使小麦产量、叶片面积和干物质积累急剧减少,而干旱胁迫可显著抑制植物光合作用生长和有效成分积累等生理过程。

关键词: 干旱胁迫;小麦萌发;苗期生理活性;             

前言:近年来干旱加剧缺水已成为制约植物萌芽、生长、遗传表达和可持续分娩的最重要环境因素,植物危害在所有非生物危害中居首位。在小麦萌芽过程中种子活力对种子萌芽以及随后的喷洒和最终收获具有重要意义。统计在过去40年里,由于干旱和缺水,中国粮食产量下降了近1亿美元,小麦产量是我国的主要粮食作物之一,这取决于粮食安全和有效生产的目标。

一、本研究的目的

干旱是世界上最严重的自然灾害之一,不仅影响产量和产量,而且在任何时候都可能危及人们的生活条件。冬季大雪、干旱持续时间、大规模干旱、干旱强度是罕见的历史现象。在全国范围内,粮食产量达到1.6亿最经济、最有效的方法是选择最好的耐旱和耐旱的水资源品种,并确定耐旱小麦的生理和环境机制作为选择最佳品种的基础。在干旱压力下,人们对小麦胚胎长度、根部发育程度、水平、活动、SOD活动等方面进行了广泛的研究,并提出了一些耐旱指标。然而,小麦的耐旱特性暴露在水压下,因此细胞在形态结构、生理学、生物化学和分子水平上发生了一系列适应性变化。本研究引入了一个加权的干旱指数作为对干旱可持续性的综合衡量指标,从而避免了一个指标的限制。在水压对小麦的影响下进行的研究主要涉及水分压力对生长和发展时期淀粉产量、质量和积累的影响。在早期评估小麦耐久性的过程中,还应注意到在实践中简单、可靠、快速和完整的材料储存。为了确保研究和评估小麦作物耐旱材料,以及进一步深入研究小麦距离生理、化学和生物耐旱机制以及选择高质量耐旱品种的理论基础。

二、干旱胁迫对小麦萌发及苗期生理活性的影响

1.形态的影响。小麦会发生一系列的生物化学和生物变化,它们会适应缺水的环境,最终以外形出现。在干旱的影响下小麦根主要感到危险,并适应湿度、形态结构、生长和生物化学变化的压力,以减少干旱对自己的危害。研究表明,压力时期间的渗透性大小和长度不同抗旱根部的小麦品种减少,而根树枝他们减少,导致结论,胁迫,正常发展产生显著影响浸润本源小麦,包括生理特性的研究抗旱时期,安装在劣质种子品种和少数品种与多种种子根相比,水和干物质的产量较低,因此,在干旱环境中有大量根系的许多种子更容易满足不受干旱影响的产量要求。在过滤压力下小麦叶子的生长速度也会下降,叶子的最终长度明显低于控制。不同品种的耐旱性取决于叶子在浸润压力下的生长程度。耐旱品种的耐旱程度较低。因此干旱可能同时阻碍了地球上上下部分的增长。然而,旱灾对农地的上部和下部的影响是不同的,旱灾对地表的影响要比地下大得多,这反映在干旱影响下种植的主要作物比例的增加。其本质是由于干旱,更多的干物质被转移到根部。因此,大规模的根系系统将导致物质的过度消费,这显然不利于整体文化的增长。只有协调小麦根的平衡才能最大限度地利用土壤的根和上叶来提高早期作物的耐受性。

2.生理特性的影响。对小麦耐旱性的生理学研究涉及广泛的问题,特别是在过去10年里,在相关领域,如形态学、细胞学、细胞遗传学、分子生物学和生态学。干旱对小麦光合作用的影响,在小麦生长期间影响光合作用,是一种重要的有机生产方式,也是一种重要的能量转换过程,其潜力取决于环境。在干旱中,所有植物的生理过程都受到光合作用的影响,光合作用是影响植物最显著的过程之一。国内和外国科学家在干旱条件下对作物光合作用的变化所作的许多研究表明,水的压力降低了光合作用的速度,降低了光合作用的体积,降低了同化材料的提取速度和出口速度。研究不同形式的干旱对小麦光合作用的影响表明,在温和的干旱条件下,光合作用的下降并不明显,而在温和和强烈的干旱条件下,光合作用明显下降。在整个冬季,小麦在不同形式的水压的影响过冬,不同的水压对田里小麦的光合作用有一定的影响,甚至直接影响产量。水压力对农作物光合作用的影响深远,多年来,国内外的科学家都广泛讨论了干旱对农作物光合作用的机制。目前的普遍共识,即干旱作物光合作用达到影响主要是由于限制多孔和多孔铁(活性细胞硬木光合作用),但他们的影响范围不仅取决于植物种类,水压强度,时间而且视胁迫时期。早期研究人员发现,轻度和温和的干旱可以有效地启动光照破坏的防御机制,依赖于植物玉米,以保护自己免受光的损失。小麦也有类似的机制,需要进一步研究。水压对不同种类的小麦的影响也不一样,高耐旱小麦光合作用的光合作用速度也不如低耐旱小麦低。在同一植物的不同部分,树叶的光合作用速度也反映了湿度的压力,新叶片的上叶下降幅度很小。随着压力的增加,MDA / SOD的重要性也在上升,这表明,由于环境压力的增加,监管功能正在下降。植物中的氧气去污系统主要包括低分子化合物压力下的细胞中小麦作物浓度较高,可以防止酶氧化。维生素具有净化作用。据了解,随着水分压力的增加,光合作用对冬小麦的影响逐渐增加,而在排出季节的水分压力对光合作用的影响更大。干旱对农作物光合作用以及转运作用的影响系统地研究干旱和盐分对冬季小麦湿度生态学的影响在缺水条件下相对蒸发速率和光合作用纯度因土壤湿度而异,相对蒸发速度取决于土壤相对湿度作为直接联系光合速率与相对湿度之间的关系。

3.对小麦苗期光合水分影响。距离内的湿度压力在一定程度上降低了小麦的光合作用、多孔性和蒸发速率、控制小麦渗漏的能力更高、水分交换更好、短期干旱导致孔隙率下降,因此光合作用速度较慢;在长期干旱中,小麦生活在复杂而不稳定的自然环境中,经常受到环境缺水造成的压力和损害,干旱的主要环境因素之一。影响小麦生长和限制植物生长,和水短缺不仅影响作物水分含量相对含水量自由水,而且在光合作用,多孔渗透积累调节器以及保护酶活性的生化过程,同时很少研究动态改变植物的生理特征它可以通过细胞和各种保护机制的代谢变化和小麦的生理特征的变化来适应干旱,这取决于它在20天内的伸展程度。这项研究的重点是研究耐旱小麦的不同品种以及持续的水分压力对小麦胚胎的生理特征的影响。指出对小麦初产作物的压力反应增加,对各种生理、生物化学和生物反应的需求增加,部分原因是原生质胶体中不可逆或不可逆脱水以满足新叶新陈代谢的需要;自由水锻造比率下降时期末胁迫表明新陈代谢之间小麦干旱影响下持续下降,而水含量显著降低,体内水和自由而脱水流动物质在一定程度上稳定绝对水平导致这个比例下降。这表明,在小麦的压力下长期干旱有助于保持体内的自由水以满足其他生理和生物化学反应的需要。

结论:小麦发芽速度、根长度逃跑长度、叶片面积最大、叶片总数量下降;虽然麦叶中含有大量的麦草,但谷氨酸的浓度随着干旱的影响而增加,这表明干旱的压力在一定程度上阻碍了小麦的生长。

参考文献:

[1] 崔润英.国内外小麦生产现状及发展趋势[J].食品研究与开发,2021(02):13·17.

[2] 许贝贝.不同小麦品种对干旱胁迫的形态生理响应及抗旱性分析[J].河南农业大学学报,2019,51(02):131-139.