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纳米颗粒辅助调节盐胁迫下植物的氧化应激和抗氧化酶系统:综述
Chemosphere ( IF 8.1 ) Pub Date : 2022-12-29 , DOI: 10.1016/j.chemosphere.2022.137649 Muhammad Zia-ur-Rehman , Sidra Anayatullah , Effa Irfan , Syed Makhdoom Hussain , Muhammad Rizwan , Muhammad Irfan Sohail , Muhammad Jafir , Tanveer Ahmad , Muhammad Usman , Hesham F. Alharby
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更新日期:2022-12-29
Chemosphere ( IF 8.1 ) Pub Date : 2022-12-29 , DOI: 10.1016/j.chemosphere.2022.137649 Muhammad Zia-ur-Rehman , Sidra Anayatullah , Effa Irfan , Syed Makhdoom Hussain , Muhammad Rizwan , Muhammad Irfan Sohail , Muhammad Jafir , Tanveer Ahmad , Muhammad Usman , Hesham F. Alharby
来自农业农田的全球生物质生产正面临土壤盐碱化等非生物胁迫的严重限制。盐度介导的胁迫引发活性氧 (ROS) 的过量产生,这可能导致细胞器氧化爆发并导致植物细胞死亡。ROS 的产生受氧化还原稳态调节,有助于重新调整植物中的细胞氧化还原和能量状态。所有这些与细胞氧化还原相关的功能都可能在植物对盐胁迫的适应和适应中发挥决定性作用。在植物生理学中使用纳米技术(如纳米颗粒 (NP))已成为人们关注的新领域,因为它们有可能在不同的盐度水平下触发植物的各种酶促和非酶促抗氧化能力。而且,与传统的植物激素、氨基酸、营养素和有机渗透剂相比,NPs 在盐度下的应用也因其独特的特性而受到青睐。因此,本文强调了植物通过活性氧、抗氧化防御系统和氧化还原稳态等辅助功能来适应盐胁迫挑战的核心反应。此外,还讨论了不同类型的 NPs 在盐胁迫下介导的植物生化、蛋白质组学和遗传表达变化的作用。本文还讨论了在作物生产中采用 NPs 的潜在局限性,尤其是在环境压力下。这篇文章强调了植物通过活性氧、抗氧化防御系统和氧化还原稳态的辅助功能来适应盐胁迫挑战的核心反应。此外,还讨论了不同类型的 NPs 在盐胁迫下介导的植物生化、蛋白质组学和遗传表达变化的作用。本文还讨论了在作物生产中采用 NPs 的潜在局限性,尤其是在环境压力下。这篇文章强调了植物通过活性氧、抗氧化防御系统和氧化还原稳态的辅助功能来适应盐胁迫挑战的核心反应。此外,还讨论了不同类型的 NPs 在盐胁迫下介导的植物生化、蛋白质组学和遗传表达变化的作用。本文还讨论了在作物生产中采用 NPs 的潜在局限性,尤其是在环境压力下。
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