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基于环境污染视域下的植物药用影响分析,环境污染如何影响植物?

基于环境污染视域下的植物药用影响分析

环境污染如何影响植物?侵犯农业环境的污染物质,如工业“三废”和生活垃圾、农药和化肥残留等。这些物质污染水资源、大气和土壤,使土壤肥力更差,功能更弱,作物质量更低,产量更低。当酸雨中的二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳和其他物质落入农田时,它们就会变大

基于环境污染视域下的植物药用影响分析

为研究城市环境污染对某植物生命活动的影响,研究...

(1)叶绿体色素分布在构成叶绿体基粒的类囊体膜上。有机溶剂(无水乙醇)可用于从叶子中提取色素,纸层析用于分离四种叶绿体色素。(2)从图中可以看出,叶绿素含量随着污染程度的增加而逐渐降低。随着叶绿素a和叶绿素b值的增加,叶绿素b,

环境污染如何影响植物?

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基于环境污染视域下的植物药用影响分析范文

摘要:环境污染对植物药材形成具有重要的影响作用, 环境污染因素中的温度、水分、二氧化碳、土壤酸碱度和盐分以及人为因素, 对植物药材生长的影响作用, 并重点分析了水环境污染对水生植物药材药用成分的影响, 得出水环境污染对植物药材生理功能的影响、对植物药材代谢物的影响以及对植物药材的药用安全性的影响。药用植物生物活性物质与生态因子相关性以及药用植物次生代谢产物与环境胁迫相关性, 最终给出环境污染下提高植物药用价值的合理建议, 为药用植物优质药源基地建设提供分析依据, 提高植物的药用价值。关键词:环境污染; 植物药用; 影响; 光照; 水污染;环境污染论文前言植物药材在生长期内受天气、土质与生物等环境因素所限, 即使是同类药材的产量与品质也不尽相同, 有些药材具有较强的地域性。植物药材生长过程对环境的依赖度高, 就最适宜的生长环境而言, 药用植物和普通植物之间存在一定差别, 有时在不利的生长环境可促使药材中部分活性成分的生成受影响。文章研究环境污染对植物药用的影响作用, 从多方面分析影响植物药材生长的因素, 研发最适合植物药材培育的新环境。1 环境污染对植物药用的影响研究1.1 温度对植物药材生长的影响研究人员以田地培育的麦冬作为实验对象, 对生长周期为一个月的麦冬进行不间断观察, 实验结果表明, 白天温度偏高麦冬中皂苷含量丰富, 夜晚温度偏低麦冬中皂苷含量降低, 说明温度直接影响植物药用成分的生成。专家通过对植物组织进行人工培育的方法, 严格调控生长期温度培育人参发状根, 结果发现, 人参发状根在14℃~21℃时皂苷含量增长速度显着, 温度偏高或偏低均会阻碍植物药用成分的生成。实验结果证明, 温度直接影响植物药材的产量和质量, 环境温度偏高时植物水分流失较快, 降低植物生长代谢速度;温度偏低时植物不能有效进行光合作用, 使有机物的生成量无法满足植物生长需求, 矿物质及养分输送量降低, 最终导致植物生长期延长。因此, 只有控制好药用植物的生长温度才能有效提高药材的产量和质量。1.2 水分对植物药材生长的影响水是植物药材生长的源泉, 水能使细胞分化进而促进植物药材生长, 如果植物药材生长期内水分不足会直接缩减药用成分的合成量, 降低其药用价值。研究人员采用盆栽的方式观察水分对延胡素 (Corydalis yanhusu) 生成量的影响摘要:环境污染在植物药材的形成中起着重要作用。在环境污染因素中,温度、水、二氧化碳、土壤酸碱度、盐度和人为因素对植物药材的生长有影响。主要分析了水环境污染对水生植物药材药用成分的影响,得出了水环境污染对植物药材生理功能、植物药材代谢产物和植物药材药用安全性的影响。药用植物生物活性物质与生态因子的相关性,药用植物次生代谢产物与环境胁迫的相关性,最终为提高环境污染下植物的药用价值提出合理建议,为建设优质药用植物资源基地提供分析依据,提高植物的药用价值。关键词:环境污染;植物的医药用途;影响;照明;水污染;序言植物药材在其生长期间受到天气、土壤质量和生物学等环境因素的限制。甚至同类药材的产量和质量也不一样,有些药材具有很强的地域性。植物药材的生长过程高度依赖于环境。就最合适的生长环境而言,药用植物和普通植物有一定的区别。有时,在不利的生长环境中,药材中某些活性成分的产生会受到影响。本文研究了环境污染对植物药的影响,从多方面分析了影响植物药生长的因素,并开发了一种最适合植物药栽培的新环境。1环境污染对药用植物的影响1.1温度对药用植物生长的影响研究人员以大田栽培的麦冬为实验对象,连续观察麦冬的生长周期为1个月。实验结果表明,麦冬白天高温、夜晚低温时皂苷含量丰富,说明温度直接影响植物药用成分的产生。专家通过人工培养植物组织,严格控制温度培养人参发根的生长期,结果表明人参发根在14℃~21℃皂苷含量生长率显著,高低温都会阻碍植物药用成分的生产。实验结果表明,温度直接影响植物药材的产量和质量。当环境温度过高时,植物失水较快,这降低了植物的生长和代谢速度。当温度较低时,植物不能有效地进行光合作用,使得有机物的生产不能满足植物的生长需求,矿物质和营养物质的运输减少,最终导致植物生长期的延长。因此,只有控制药用植物的生长温度,才能有效提高药材的产量和质量。1.2水对植物药材生长的影响水是植物药材生长的源泉。水可以使细胞分化,进一步促进植物药材的生长。如果植物药材生长期水分不足,将直接减少药物成分的合成,降低其药用价值。研究者用盆栽方法观察了水对元胡[1号产量的影响。试验结果表明,紫堇前期产量高于含水量为70%和50%的土壤,后期产量随土壤含水量的增加而增加。然而,并不是所有的植物都喜欢水,一些药用植物会在缺水的情况下强迫形成次生代谢物。研究人员通过当地灌溉技术精确控制植物的水分吸收。观察结果表明,水稍微不足时,黄柏中小檗碱的含量增加。酸枣叶中槲皮素的产量。在中度缺水条件下稳定,总黄酮和芦丁的产量大幅提高。在严重缺水的情况下,这三种组分的产量显著降低。因此,不同的植物药材对水有不同的需求。合理调节植物药材生长期所需的水量是提高植物药材产量和质量的前提。1.3二氧化碳对植物药材生长的影响二氧化碳是空气体的重要成分,也是促进植物药材光合作用的关键成分。大量实验表明,二氧化碳含量的增加或减少与植物药材根和茎组织的生长直接相关,这不仅有利于植物药材产量的增加,而且增强了抵御细菌侵蚀的能力。因此,二氧化碳对药材的质量和产量有重大影响。李秀华等专家通过实验发现,随着植物灯盏花对二氧化碳吸收的增加,其生物量、药用成分产量和产量将会改变[2】。实验数据表明,灯盏花的生物量将增加20%,咖啡酸酯和灯盏乙素的总产量将分别增加24%和25%,产量将分别增加36.3%和44.5%。在自然环境中,大气中二氧化碳的含量不能满足大多数植物的摄入。因此,二氧化碳的含量对植物的生长有两个方面。当有足够的光源时,二氧化碳有利于光合作用,促进植物生长。当环境污染下没有足够的光源时,光合作用就不能进行,阻碍植物生长。因此,可以通过调节二氧化碳含量来提高植物的药用价值。2建议影响植物药材生长的环境因素是多种多样的,这些环境因素并不单独存在,植物的生长状态是这些环境因素共同作用的结果。植物药材的药用成分是从自然界的各种营养元素中积累起来的。环境因素如大气、土壤质量、微生物和地域是药材生长过程中不可缺少的因素。环境因素的变化将直接干扰植物代谢中各种酶的形成,从而抑制植物中药物成分的形成。在严重缺水的环境下,β-AS酶和SE酶的转化量被迫增加,甘草中产生甘草次酸。在紫外-硼辐射环境下,查尔酮合成酶(CHS)和苯丙氨酸解氨酶(PAL)等黄酮类化合物可以完成主要酶的生产和转化,从而提高黄酮类化合物的浓度。光、水和温度都是植物生长的必要条件,每个都起着不同的作用。光属于自然因素。植物只能在光环境下完成光合作用,从而促进种子萌发和生成。土壤成分和矿物成分属于土壤因子,提供植物生长所需的各种养分,是植物生长的平台。微生物是生物因素,为植物药材的质量提供保证。在影响植物药材生长的诸多因素中,人为因素影响最大,覆盖面最广。随着经济的发展,人类通过建设、发展等手段对自然环境的干预程度不断提高,。总之,单一环境因素对植物生长影响的研究有其局限性。各种研究应收集各种环境因素,分析植物药材的最佳生长环境,以保证其产量和质量。随着生物技术的发展,可以利用遗传学、蛋白质组学和植物代谢组学等高科技方法研究生态因素对植物药用成分的影响,从而保护植物药材的可持续良性发展。3结论当前关于环境污染对植物药物影响的研究应着眼于分析环境因素对植物次生代谢的影响,更加注重对环境污染与药用植物中生物活性物质次生代谢之间相关性的定量分析,获取干扰药用植物次生代谢的关键因素和管理方法,实现资源的可持续利用和药用植物多样性的保护。有效控制环境污染下药用植物的成分含量管理和安全质量管理,改善药用植物的收集、储存和过滤,加强新品种的培育和推广,全面分析药用植物特征成分和有效成分的二次代谢过程和控制措施,重点研究环境污染和水环境污染中重金属对特定药材安全质量的干扰过程和控制方法, 并对环境污染中药材质量控制的分子机理进行研究,实现药用植物的生态可持续发展。 参考文献[1]任洪飞,梁耀,蒋小丽等。铅胁迫对药用植物生长代谢影响的研究进展[。《中药材》,2015,38 (7) :1536-1539。陈治良,黄玲,赵淑华,等。稳定砷污染土壤对植物生物量和砷积累影响的研究[。生态环境杂志,2016,25 (9) :1528-1533。田娇,刘元,方敏峰。外源茉莉酸激素对药用植物次生代谢影响的研究[。自然产品研发,2015,27 (1) :185-190。曾忠,高东祥,沟冯健,等.堆肥污泥施用对植物生长和镉吸收的影响.环境工程杂志,2015,9 (8) :3985-3990。谢飞,俞迎海,李廷轩,等.几种矿物材料对镉污染土壤中镉形态分布和植物有效性的影响.农业环境科学杂志,2016,35 (1) :61-66。, 实验结果表明, 前期延胡素的生成量在水分达70%的土壤里高于水分达50%的土壤里, 后期延胡素的生成量随着水分在土壤中含量的增加而增多。但并不是所有植物都喜水, 有些植物药材在水分缺失的条件下能迫使次生代谢物的生成。研究人员通过局部灌溉技术精准调控植物吸水量, 观察结果表明, 黄柏 (Phellodendron chinense Schneid) 在水分轻度不足的情况下小檗碱含量升高;酸枣在水分中度不足的情况下叶片中槲皮素生成量稳定, 总黄酮与芦丁生成量大幅提高, 在水分严重不足时这三种成分的生成量均大幅降低。所以, 不同植物药材对水分的需求也不同, 合理调控植物药材生长期所需水量是提升植物药材产量与质量的前提。1.3 二氧化碳对植物药材生长的影响二氧化碳是空气的重要组成部分, 也是促进植物药材光合作用的关键成分。经过大量实验得出, 二氧化碳含量增多或减少会直接关系到植物药材根、茎组织内部的生长, 不仅有利于植物药材的增产而且增强了抵抗病菌侵蚀的能力。因此, 二氧化碳对药材品质与产量影响十分显着。李秀华等专家通过实验发现, 随着植物短葶飞蓬对二氧化碳吸收量的提高, 其生物量、药用成分生成量和产量会随之变化[2], 实验数据显示, 短葶飞蓬生物量上升20%, 总咖啡酸脂酯和灯盏乙素的生成量各上升24%与25%, 增产量各上升了36.3%和44.5%。在自然环境中, 大气二氧化碳的含量不能满足大部分植物生长的摄入量。因此, 二氧化碳的含量对植物生长具有两面性, 有充足光源时二氧化碳有利于光合作用从而促进植物生长, 环境污染情况下的无充足光源时, 光合作用无法进行从而阻碍植物生长。所以, 可通过调控二氧化碳含量提升植物的药用价值。2 建议影响植物药材生长的环境因素是多方面的, 而且这些环境因素并不是单独存在, 植物生长状态是这些环境因素共同发挥作用的结果。植物药材的药用成分是汲取自然界中各营养元素经累积而得的, 大气、土质、微生物以及地域等环境因素在药材生长过程中不可或缺。环境因素发生变化会直接干扰植物代谢过程中各种酶的形成, 进而抑制植物药用成分的形成。在严重缺水的环境下迫使β-AS酶和SE酶的转化量提升, 使甘草中生成甘草次酸;在UV-B辐射的环境下, 查尔酮合成酶 (CHS) 、苯丙氨酸解氨酶 (PAL) 等黄酮生物可完成主要酶的生成与转化, 进而提升黄酮类生物浓度。光照、水分以及温度均是植物生长的必要条件, 且各自发挥不同的作用, 光照属于自然因素, 植物只有在光照的环境下才能完成光合作用, 从而促进种子发芽生成;土质构成以及矿物质成分属于土壤因素, 提供植物生长所需各种养料, 是植物生长的平台;微生物属于生物因素, 为植物药材的品质提供保障;在众多影响植物药材生长的因素中, 人为因素的影响力最大涉及范围最广, 随着经济的发展, 人类通过建设、开发等方式对自然环境的干预度不断提高[8]。综上所述, 研究单一环境因素对植物生长的影响具有局限性, 应收集各种环境因素进行多方面研究, 分析植物药材的最佳生长环境从而保证其产量与品质。随着生物科技的发展, 可通过基因学、蛋白质学以及植物代谢学等高科技方法, 研究生态因素对植物药用成分的影响, 为植物药材的持续良性发展保驾护航。3 结论当前对环境污染对植物药用的影响研究, 应重点分析环境因子对植物次生代谢的影响作用上, 更加重视环境污染对药用植物生物活性物质次生代谢相关性的定量分析, 获取干扰药用植物次生代谢的关键因子以及管理手段, 并应实现资源可持续利用和药用植物多样性的保护。对环境污染情况下药材植物的成分含量管理以及安全质量管理进行有效控制, 提高药用植物种殖采集、存储以及过滤, 增强新品种的培养以及推广力度, 对药用植物特征成分以及有效组分的次生代谢过程和调控措施进行全面分析, 对环境污染中的重金属以及水环境污染对特定药材安全品质的干扰过程和控制方法进行重点研究, 还应对环境污染中的药材质量控制的分子机理实施研究, 实现药用植物的生态可持续发展。参考文献[1]任红菲, 梁尧, 姜晓莉, 等.铅胁迫对药用植物生长和代谢影响的研究进展[J].中药材, 2015, 38 (7) :1536-1539.[2]陈志良, 黄玲, 赵述华, 等.稳定化处理砷污染土壤对植物生物量及砷富集影响研究[J].生态环境学报, 2016, 25 (9) :1528-1533.[3]田娇, 刘园, 房敏峰.外源茉莉酸类激素对药用植物次生代谢的影响研究[J].天然产物研究与开发, 2015, 27 (1) :185-190.[4]曾正中, 高冬香, 苟剑锋, 等.堆肥污泥施入黄土对植物生长及Cd吸收的影响[J].环境工程学报, 2015, 9 (8) :3985-3990.[5]谢霏, 余海英, 李廷轩, 等.几种矿物材料对Cd污染土壤中Cd形态分布及植物有效性的影响[J].农业环境科学学报, 2016, 35 (1) :61-66. [1]