耐盐植物研究现状【文献综述】

耐盐植物研究现状【文献综述】

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时间:2017-08-02

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1、毕业设计文献综述环境科学耐盐植物研究现状[摘要]当淡水资源严重缺乏的问题越来越受到广泛关注,国内外的研究人士开始寻求新技术来解决人类面临的问题。耐盐植物的开发利用开拓了海水废水修复和其他相关环境问题方面的技术新领域。本文主要从耐盐植物的性能、机理、以及国内外研究耐盐植物的处理应用方面的案例和技术,阐述了有关耐盐植物研究的现状。[关键词]耐盐植物;海水废水;海水灌溉技术Salt-tolerantplantsresearchpresentsituation[Abstract]TheproblemthatSevereshortageoffreshwater

2、resourceshasmoreandmorewidelyconcerned,Andmanyresearchershadbegantoseeknewtechnologiestosolvetheproblemsfacingmankind.Salt-tolerantplantsexploitationandutilizationdevelopedthenewskillsofwastewaterorotherrelatedenvironmentalproblems.ThisarticlemainlyreviewstheSalt-tolerantplants

3、researchpresentsituationfromsaltplantsresistantproperties,mechanismsaswelltechnologyandcaseofhomeandabroadstudiesonprocessingapplicationsonSalt-tolerantplants.[Keywords]salt-tolerantplants;oceanwater;Theirrigationtechnologies5引言我国是世界上12个严重缺水国家之一,人均淡水占有量仅是世界人均占有量的四分之一。据有关部门统计,目前

4、我国668个大中城市,就有400个缺水,100个严重缺水。华北、东北、西北地区连年干旱缺水;南方地区水体污染严重,淡水资源短缺正严重制约着我国经济的发展,发展海水利用是解决我国缺水问题的重要途径。我国是海洋大国,有18000公里的海岸线和3000公里的岛屿岸线,有“取之不尽,用之不竭”的海水。而且,海水利用技术的发展和我国整体经济实力的不断增强也为大力发展海水利用提供了有利条件。开发海水利用技术已成为解决淡水资源紧缺的重要途径。耐盐植物的开发为海水利用提高了可能,研究耐盐植物的性能、处理效应、机理等等以及发挥其对海水废水修复的处理效应。就目前,利用耐

5、盐植物在土壤盐碱化、农业灌溉使用、处理海洋废水等有关领域的研究应用。然而实践与理想总是相差甚远,我们只是停留在初步了解和初步应用阶段,要达到理论和技术的成熟还需不断努力。因此了解植物的耐盐性、耐盐机理和耐盐的生理指标等方面具有重要意义,在不破坏生态环境的前提条件下,合理利用现有资源,解决人类水资源短缺问题,走可持续发展之路是研究耐盐植物的目的和归宿。1耐盐植物和盐生植物的定义及分类盐生植物是盐渍化土壤上的天然植物区系,是指能够在高含盐生境中生长并完成其生活史的一类植物[l]。该盐渍生境是含有至少313×105Pa(相当于70mmol·L单价盐)渗透压

6、盐水的生境,在此生境中能生长的自然植物区系就是盐生植物。耐盐植物是具有较强的抗盐能力,可以在盐渍环境中良好生长的植物。盐生植物基本都是耐盐植物,而耐盐植物却不一定是盐生植物,因为有些植物特别是人工培育的耐盐植物抗盐性强,在盐渍环境中具有较高的生产力,却不一定能完成其生活史。因此,耐盐植物的含义要比盐生植物大。但实际应用中,两者有时也没有十分严格的区别。根据抗盐机理,可将耐盐植物分为三类:(1)耐盐而不避盐的植物;(2)耐盐又避盐的植物;(3)避盐而不耐盐的植物。采用植物系统分类法,中国目前发现的盐生植物大约有502种,分属于71科、218属,其中盐生

7、植物最多的科有藜科、禾本科、菊科、豆科等,这四科的种数占中国盐生植物种类总数的46.18%[2]。2盐胁迫对植物的影响2.1 对植物光合作用的影响 叶绿体是植物进行光合作用的主要场所。叶绿素含量是反映植物光合作用强度的生理指标。因此,盐胁迫主要是对植物体中叶绿体的影响。由于盐胁迫下,植物吸收不到足够的水分和矿质营养,造成营养不良,致使叶绿素含量低,影响光合作用[3]。52.2对植物呼吸作用的影响由于光合作用没有得到足够的营养和能量。因此,植物必须加强呼吸作用,以维持正常的生理功能,从而消耗大量积累的有机物质,使植物的营养物质处于负增长,最终导致植物生

8、长受抑制,甚至死亡。2.3对植物细胞膜结构的影响 盐胁迫直接影响细胞的膜脂和膜蛋白,使脂膜透性增大和膜脂过氧

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