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让植物发光--荧光的生理诱导技术原理及运用

 文明世界拼图 2018-02-13
 
   荧光诱导技术虽然目前国内外的研究也已取得了一定的成就,但真正运用于生产还有较多的问题与难度,如发光持续时间不长,或者亮度不够,以及不能成熟地形成种子,培育时间过长等问题,都影响它在生产实践中的运用,籍于此,开辟一种新的诱导路线与方法就成为当前解决荧光问题的突破口.实现植物有良好的发光效果,又不会对植物造成生理伤害,还可实现品种的多样性与培育的简便性,这就是集成了物理化学生物为一体的荧光植物的生理诱导技术,该技术的原理,就是采用荧光促进剂直接作用于植物体,达到良好的发光效果.而且色彩亮度可因植物或场合的需要而人为地调整.具有更广的适用性与可操作性. 
   为了使植物对荧光素有更好的吸附性,可以采用化学的方法提高在植株或花朵表面的附着力,采用浸泡或静电喷雾的方法,让植株或花朵表面充分而均匀地吸收与附着荧光素,达到良好的物理发光效果.但在实施处理的过程中,荧光素会对植物造成生理的急性与慢性伤害,表现为叶片焦枯或者生长抑制,细胞代谢紊乱,后期生理毒害的不适表现,针对这些问题,必须通过诱导技术来得以解决,利用植物的生态适应性,与胁迫可诱导性,采用循序渐进的方法,实现植物生理的适应性诱导.根据植物在临界环境压力下可实现自身生理潜能的诱导原理,采用计算机技术进行环境的模拟创造,以实现这个诱导过程的渐变过渡,使植物获得最佳的适应性变异与可获得性抗性形成.从而使植物适应于这种已经改变的化学物理环境.那么在诱导过程中植物要获取哪些生理功能的诱变呢?以下将作简单的阐述.
    首先,让我们对荧光促进素的化学成分有个概要的了解,它的成份中含有的铝、硫、氟、铜、锰等化学元素,而这些元素极易对植物的叶片或器官造成生理毒害,另外用于吸附的高分子物质又会对植物的气孔造成堵塞与封闭的物理伤害。会影响植株的正常生长与生理代谢,如金属的污染毒害与气孔的开闭受阻紊乱,大大影响正常的光合作用、呼吸作用、与蒸腾吸收作用等,使植物处于一种化学物理生理综合的胁迫环境,一旦胁迫压力超过植物的适性范围,植株就表现为伤害。只有对植物进行科学的诱导,实现潜在基因的表达,弥补功能受阻造成的影响。
    实现上述诱导的路径有三,1、是培育植株的抗金属污染能力,诱导细胞的外在排毒与内在解毒功能;2、是通过人为的调节气孔开度实现荧光素的最小量进入植株体内。3、通过生化与环控技术来实现植物气孔开度的放大,实现对已封闭气孔的一种生理补偿。通过以上三种路径基本可解决因荧光素处理造成的不良影响与生长障碍。那么,具体有哪些技术措施可以实现上面提出的三大技术路径呢?
    通过环境模拟胁迫来提高与改变植株体内的内源激素,激发潜在的抗性基因表达,也可通过人为的化学调控来改变植株的生理活动,如气孔的人为开闭,信号激素的激发调控,受阻代谢的清除,有害物质的排毒,抗性体系的形成等,针对这些要实现的技术目标,我们按照诱导的不同阶段开发了,诱导剂与促进剂,在施用荧光促进剂之前,先采用荧光诱导剂对植株进行生理诱导,待植株适应于胁迫环境后,再使用荧光促进剂进行发光诱导,使植物有一个渐变适应的过程,只有这样才能激发植株潜在的适应性与抗性,才不至于造成植物的生理伤害,目前,我中心已成功开发了诱导剂1号、诱导剂2号、促进剂3号这三种化学药剂,并在生产上的多种植物花卉上进行了试验,取得了良好的荧光效果。那么是不是所有的植物都要通过这些程序与药剂处理呢?经实践表明,鲜切花类的处理可直接用荧光促进剂3号即可,因鲜切花本身保存的时间短,而且又不需考虑生长方面的适应性,无需进行阶段性的诱导,处理起来非常方便,只需往花上喷荧光素即可,10-20分钟后就有获得良好的发光效果,这在鲜切花上的运用具有广阔的前景与极佳的商业效果。而对于生长着的植株,就必须经过三个阶段的诱导才能取得良好的发光与生长效果。
    那么,经处理与诱导后的花朵或植株,它的发光到底能持续多久呢?这是生产者最关注的问题,经过我们的试验观察,一旦成功诱导它就能保持长期发光与正常的生长,不会有任何不良的反应。荧光诱导技术具有广阔的运用前景,它的运用一改传统花卉功能单一,观赏性有限的局面,采用诱导技术后,花卉植物除了原有的观赏性外,在夜晚更具魅力,浪漫温馨的柔光不仅为你的黑夜趋走了寂寞,又能成为家居的照明与指示植物。在公共场所、在办公室、在卧室等场所,放上一株荧光植物,将使本身平淡的环境增添一道亮丽的风景。目前,我所诱导的荧光植物,见者无不称奇,观者无不叫绝,它将会成为花卉观光植物丛中的一朵奇葩,将成为有投资远见者的财富法宝。 

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