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荒漠化對生態(tài)環(huán)境的影響及基因工程可能起到的作用尕藏程林14級大氣目錄1、荒漠化的現(xiàn)狀2、基因工程的特點及現(xiàn)狀3、兩者之間的相互作用荒漠化UNCCD將“荒漠化”定義為一些氣候狀況較為脆弱的區(qū)域,出現(xiàn)的一種生物學(xué)現(xiàn)象而不是氣候?qū)W現(xiàn)象。“荒漠化”是干旱區(qū)、半干旱區(qū)和偏旱半濕潤區(qū)出現(xiàn)的土地退化現(xiàn)象。UNCCD對“荒漠化”的定義土地退化是指生物生產(chǎn)力的減少或喪失。干旱、半干旱區(qū)以及偏旱半濕潤區(qū)(drylands)是指干旱指數(shù)(即年降水量和潛在蒸發(fā)量的比)落在0.05~0.65范圍內(nèi)的區(qū)域。(Safriel,2009)4“荒漠化”是極端干旱區(qū)、干旱區(qū)、半干旱區(qū)和偏旱半濕潤區(qū)出現(xiàn)的生物生產(chǎn)力持續(xù)下降或喪失現(xiàn)象。MA對“荒漠化”的定義極端干旱區(qū)也會面臨荒漠化的風(fēng)險(SafrielandAdeel,2005)。用“drylands”表示極端干旱、干旱、半干旱區(qū)以及偏旱半濕潤區(qū),這些地區(qū)的潛在蒸發(fā)至少是年降水量的1-5倍。(MiddletonandThomas,1997)生物生產(chǎn)力持續(xù)下降或喪失,“drylands”的一個主要氣候特征是,一段時期內(nèi)生物生產(chǎn)力的減少常常可以被生產(chǎn)力的自然恢復(fù)力所重建,而且這些區(qū)域上生產(chǎn)力的波動常常緊隨降水的波動而變化(Adeeletal.,2005)。主要特點:“drylands”的生物生產(chǎn)力受到土壤水分的限制(MiddletonandThomas,1997)。5在全球氣候變化的大環(huán)境中,荒漠化是不可忽略的一部分。、荒漠化在逐步的蠶食我們的生存空間,對我們的耕地,林地,草原,都或多或少的產(chǎn)生了影響,對我們的正常生活也有著直接或間接的影響。我國三北防護林工程的建設(shè),就是為了阻止荒漠化向南部發(fā)展。北京地區(qū)春季的沙塵暴是被影響的表現(xiàn)基因工程的特點及現(xiàn)狀依據(jù)人類需要,改造現(xiàn)有物種,使之達到預(yù)期目標的方法。通過導(dǎo)入外源基因,使被改造生物擁有更強的抗逆性或表達非本物種基因。研究現(xiàn)狀植物抗寒凍、抗旱、耐鹽基因工程研究進展(梁慧敏,夏陽,王太明)【草業(yè)學(xué)報】
關(guān)于植物對較惡劣環(huán)境的抗性的抵抗機制,以及現(xiàn)在研究進展等進行了分析,對基因工程實現(xiàn)上述內(nèi)容的可行性進行了探討。中國鹽生植物(趙可夫,李法曾,1999)存在相應(yīng)的植物,目標基因的尋找的可行性是存在的外源SacB基因在銀腺雜種楊基因組中的表達及抗旱性分析(李義良,蘇曉華,張冰玉,張志毅)利用轉(zhuǎn)基因技術(shù)培育抗旱楊樹新品種是改善干旱地區(qū)生態(tài)環(huán)境的有效途徑之一.該研究對已整合外源SacB基因的銀腺雜種楊株系進行半定量RT-PCR和溫室水分脅迫試驗,研究結(jié)果表明,在所測定的7個轉(zhuǎn)基因株系中,外源SacB基因均成功轉(zhuǎn)錄mRNA;轉(zhuǎn)基因株系葉片中積累了SacB基因表達產(chǎn)物(果聚糖);在干旱脅迫條件下,轉(zhuǎn)基因株系的生長量、生物量和葉片含水量明顯高于對照.相關(guān)分析表明轉(zhuǎn)基因株系生長量、生物量和葉片含水量與果聚糖積累量呈極顯著正相關(guān),說明SacB基因的導(dǎo)入提高了轉(zhuǎn)基因楊樹對水分脅迫的抗性。兩者之間的相互作用在荒漠化進程中,陸面過程是不可忽略的一環(huán),通過植物改善地面環(huán)境是人類能掌控的,較為簡單的一種方法。在荒漠化邊緣地區(qū)可以通過大面積的植樹造林,穩(wěn)定邊緣地區(qū)的環(huán)境狀況,但是就目前情況,相對合適的物種較少,生態(tài)系統(tǒng)簡單,抵抗力穩(wěn)定性弱,在較強氣象因素影響下容易出現(xiàn)嚴重影響,通過基因工程培養(yǎng)更多適合的植物,豐富生態(tài)系統(tǒng),增強抵抗力穩(wěn)定性。在未來,可以考慮培養(yǎng)地衣,苔蘚等植物,改善荒漠地區(qū)的陸面組成,作為新的開墾方法。參考文獻植物抗寒凍、抗旱、耐鹽基因工程研究進展(梁慧敏,夏陽,王太明)【草業(yè)學(xué)報】外源SacB基因在銀腺雜種楊
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