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NADPH 氧化酶依赖性 H2O2 产生通过调节 Na+/K+ 和氧化还原稳态介导红树植物秋茄中水杨酸诱导的耐盐性

The Plant Journal ( IF 6.2 ) Pub Date : 2024-02-02 , DOI: 10.1111/tpj.16660
Xuan Wu 1 , Jing Li 1 , Ling-Yu Song 1 , Lin-Lan Zeng 1 , Ze-Jun Guo 1 , Dong-Na Ma 1 , Ming-Yue Wei 1 , Lu-Dan Zhang 1 , Xiu-Xiu Wang 2 , Hai-Lei Zheng 1
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众所周知,水杨酸(SA)可以增强植物的耐盐性。然而,SA介导的盐生植物对高盐度的反应机制仍不清楚。利用电生理学和分子生物学方法,我们研究了 SA 在红树林物种秋茄(一种典型的盐生植物)中对高盐度的响应中的作用。 K. obovata根暴露于高盐度导致苯丙氨酸解氨酶途径产生的内源 SA 快速增加。外源SA的应用提高了K. obovata的耐盐性,这依赖于NADPH氧化酶介导的H 2 O 2 。外源SA和H 2 O 2通过调节Na +和K +转运相关基因的转录水平增加Na +外流并减少K +损失,从而降低盐处理K. obovata根中Na + /K +比值。此外,外源SA增强了抗氧化酶活性及其转录本,以及与AsA-GSH循环相关的四个基因的表达,从而减轻了盐处理的K. obovata根部的氧化损伤。然而,SA的上述作用可以被氯化二亚苯基碘鎓(NADPH氧化酶抑制剂)和多效唑(SA生物合成抑制剂)逆转。总的来说,我们的结果表明,SA 诱导的K. obovata耐盐性依赖于 NADPH 氧化酶产生的 H 2 O 2 ,​​其影响 Na + /K +和氧化还原稳态以响应高盐度。




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更新日期:2024-02-02
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