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硫化氢提高水稻磷吸收转运的生理和分子机制
被引量:
6
1
作者
朱春权
曹小闯
+5 位作者
朱练峰
白志刚
黄洁
梁清铎
金千瑜
张均华
《中国水稻科学》
CAS
CSCD
北大核心
2019年第6期532-540,共9页
【目的】低磷胁迫是限制水稻产量的主要因素之一。水稻淹水条件下产生,然而,H2S作为信号分子是否参与调节水稻响应缺磷胁迫还未可知。【方法】在正常磷和低磷条件下测定水稻H2S含量,揭示H2S在水稻响应缺磷胁迫中的作用。用2μmol/L H2S...
【目的】低磷胁迫是限制水稻产量的主要因素之一。水稻淹水条件下产生,然而,H2S作为信号分子是否参与调节水稻响应缺磷胁迫还未可知。【方法】在正常磷和低磷条件下测定水稻H2S含量,揭示H2S在水稻响应缺磷胁迫中的作用。用2μmol/L H2S前体物质NaHS预处理水稻1 d,然后在加磷和低磷条件下培养6 d,测定水稻体内总磷含量、酸性磷酸酶活性、抗氧化酶活性、木质部汁液磷含量、磷转运子基因表达以及根系构型变化,从而探究H2S参与调节水稻响应缺磷胁迫的生理和分子机制。【结论】低磷胁迫下,水稻根系和地上部H2S含量显著增加。Na HS预处理水稻显著增加低磷条件下水稻体内有效磷和总磷含量,提高根系酸性磷酸酶活性,提高抗氧化酶活性、木质部汁液磷含量和磷转运子基因表达水平,同时还改变水稻根系构型,增加总根长、总根表面积、总根体积和总根尖数,从而促进低磷条件下水稻对外界磷的吸收和转运,最终缓解缺磷胁迫。
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关键词
水稻
低磷胁迫
硫化氢
磷转运子
根系构型
下载PDF
职称材料
题名
硫化氢提高水稻磷吸收转运的生理和分子机制
被引量:
6
1
作者
朱春权
曹小闯
朱练峰
白志刚
黄洁
梁清铎
金千瑜
张均华
机构
中国水稻研究所水稻生物学国家重点实验室
出处
《中国水稻科学》
CAS
CSCD
北大核心
2019年第6期532-540,共9页
基金
国家重点研发计划资助项目(2016YFD0101801)
国家自然科学基金面上项目(31872857)
+1 种基金
浙江省自然科学基金资助项目(LY18C020005)
国家公益研究所基础研究基金资助项目(2017RG004-2)
文摘
【目的】低磷胁迫是限制水稻产量的主要因素之一。水稻淹水条件下产生,然而,H2S作为信号分子是否参与调节水稻响应缺磷胁迫还未可知。【方法】在正常磷和低磷条件下测定水稻H2S含量,揭示H2S在水稻响应缺磷胁迫中的作用。用2μmol/L H2S前体物质NaHS预处理水稻1 d,然后在加磷和低磷条件下培养6 d,测定水稻体内总磷含量、酸性磷酸酶活性、抗氧化酶活性、木质部汁液磷含量、磷转运子基因表达以及根系构型变化,从而探究H2S参与调节水稻响应缺磷胁迫的生理和分子机制。【结论】低磷胁迫下,水稻根系和地上部H2S含量显著增加。Na HS预处理水稻显著增加低磷条件下水稻体内有效磷和总磷含量,提高根系酸性磷酸酶活性,提高抗氧化酶活性、木质部汁液磷含量和磷转运子基因表达水平,同时还改变水稻根系构型,增加总根长、总根表面积、总根体积和总根尖数,从而促进低磷条件下水稻对外界磷的吸收和转运,最终缓解缺磷胁迫。
关键词
水稻
低磷胁迫
硫化氢
磷转运子
根系构型
Keywords
rice
Pdeficiency stress
H2S
Ptransporter
root architecture
分类号
S143.2 [农业科学—肥料学]
S511.01 [农业科学—作物学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
硫化氢提高水稻磷吸收转运的生理和分子机制
朱春权
曹小闯
朱练峰
白志刚
黄洁
梁清铎
金千瑜
张均华
《中国水稻科学》
CAS
CSCD
北大核心
2019
6
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