本文標(biāo)題:"抗凍植物細胞實驗-低溫鍛煉植物實驗觀察顯微鏡"
發(fā)布者:yiyi ------ 分類: 行業(yè)動態(tài) ------
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抗凍植物細胞實驗-低溫鍛煉植物實驗觀察顯微鏡
抗凍植物能接受低溫鍛煉,引發(fā)抗凍基因表達及提高抗凍能力是早
已熟知的事實。起源于熱帶和亞熱帶的冷敏感植物曾被認為不能接受低
溫鍛煉,然而近年來有一些實驗揭示,這類冷敏感植物也能進行低溫鍛
煉,只是它們的鍛煉低溫要比抗凍植物高,接近它們的臨界生長溫度。
測試線粒體膜流動性是進一步檢驗它們能否接受低溫鍛煉的一個較好的
證據(jù);低溫鍛煉的冬小麥與兩種冷敏感植物水稻和黃瓜幼苗在低溫鍛煉
后線粒體膜流動性的測試結(jié)果,表內(nèi)數(shù)據(jù)表明,冬小麥幼苗經(jīng)低溫鍛煉
后,其線粒體膜DPH熒光偏振度P值明顯降低,顯示其膜的流動性顯著提
高;冷敏感的水稻和黃瓜幼苗在低溫鍛煉后,它們的線粒體膜DPH熒光
偏振度P值也降低,顯示其膜的流動性也有一定程度的提高。這進一步
證實,喜溫的冷敏感植物也能接受適宜的低溫鍛煉,提高植株的抗寒力
和膜的流動性。由于膜流動性的提高,生物膜在低溫逆境中能夠維持正
常生理功能,避免逆境傷害。
在陳述了低溫、干旱和鹽漬化脅迫引起線粒體的種種變化之后,似
乎還應(yīng)該談到近年來由于電子體層成像和電腦等新技術(shù)的應(yīng)用,在動物
和人體細胞方面已經(jīng)揭示的線粒體結(jié)構(gòu)形態(tài)的新觀點。這種新的觀點指
出,從線粒體的三維圖像上看,它已不是如經(jīng)典細胞學(xué)所描述的,由雙
層膜包裹的、內(nèi)膜上有嵴的單個圓形或橢圓形的細胞器,而是在它們之
間有著高度相互連接、形成一個管網(wǎng)狀的結(jié)構(gòu),并且不斷持續(xù)地發(fā)生分
裂和相互融合的動態(tài)變化。在植物方面,雖尚未見到這種新觀點的報道
,但在逆境脅迫過程中,研究者所觀察到的線粒體膨脹、嵴腔擴大和空
泡化,以及數(shù)量增加等動態(tài)性變化,是否也就是還包含了在三維圖像結(jié)
構(gòu)上的相互融合和分裂的變化:它們的相互融合使線粒體呈現(xiàn)膨脹狀態(tài)
,也導(dǎo)致嵴腔的擴大等變化;它的分裂活動引起線粒體數(shù)量的增加。
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