企業簡介
旭月(北京)科技有限公司(http://xuyue.net),是2005年創立于中關村科技園區的國家高新技術企業。創始人許越先生,曾服務于美國航空航天局NASA,是現代“非損傷微測技術(NMT)”奠基人,動態分離子組學(imOmics)創始人,NMT產業化倡導者,美國揚格公司(http://youngerusa.com)現任總裁。
聯系方式
電話:010-82622628
公司地址:北京市海淀區蘇州街49-3號盈智大廈601
郵 編:100080......
Plants-Basel國際竹藤中心:毛竹可能通過根莖共享水分響應異質性水分脅迫
上一篇 /
下一篇 2021-01-04 15:24:47
NMT作為生命科學底層核心技術,是建立活體創新科研平臺的必備技術。2005年~2020年,NMT已扎根中國15年。2020年,中國NMT銷往瑞士蘇黎世大學,正式打開歐洲市場。
|


基本信息
主題:毛竹可能通過根莖共享水分響應異質性水分脅迫
期刊:Plants-Basel
研究使用平臺:NMT水旱脅迫創新科研平臺
標題:Effects of Rhizome Integration on the Water Physiology of Phyllostachys edulisClones under Heterogeneous Water Stress
作者:國際竹藤中心蔡春菊、范少輝、景雄
Ca2+、NH4+、NO3-
毛竹(根冠、根莖、葉肉組織)
中文摘要(谷歌機翻)
水對植物的生長發育至關重要。在異質環境缺水條件下,根莖克隆植物的生理整合觸發一系列生理級聯反應,誘導信號和生理反應。毛竹(Phyllostachys eduli)根莖連接著相關的克隆分株,在這種生理整合中具有重要意義。這種意義歸因于異質水分條件下克隆分株維管束中水分和養分的共享。然而,異質水分脅迫下生理整合的生理特征仍不清楚。為了研究這些生理特性,特別是第二信使Ca2+信號特性、長距離激素信號分子、抗氧化酶活性、滲透調節物質和氮代謝,本研究比較了具有連接(允許整合)的分株和斷根(不允許整合)的分株。激光共聚焦顯微鏡也觀察到根莖的維管束結構。總體而言,本研究結果提示,在異質缺水條件下,相互連通的毛竹根莖能夠增強其對干旱脅迫的響應生理功能。這些生理指標的測定變化有助于通過根狀莖的相互連通來提高無性系分株的干旱適應能力。

離子/分子流實驗處理方法
土壤相對含水量(RWC=25±5%,80±5%)與根莖處理(連接,斷開)兩個水平,共產生4個不同處理(SC、SD、NC、ND),選用三年齡毛竹進行試驗。
C:連接
D:斷開
N:正常水處理
S:干旱處理
離子/分子流實驗結果
用非損傷微測技術(NMT)檢測了根冠、葉肉橫切面和根莖橫切面中Ca2+的流速,其流速規律如圖1所示。差異顯著性分析表明,無性系分株ND和SD在根冠、根莖橫切面和葉肉橫切面上的Ca2+流速存在顯著性差異(P<0.05),說明SD的根冠對Ca2+的吸收能力強于ND。然而,在異質性水分條件下,NC和SC的根冠和葉肉橫切面上的Ca2+流速沒有顯著差異。
如圖1c所示,NC和SC的根莖中的Ca2+振幅小于ND和SD的根莖中的Ca2+振幅。通過比較這四種處理發現,NC中Ca2+流速的振幅是四種處理中最小的,并且Ca2+振幅的大小排序為NC<ND<SC<SD。但是,此規律不適用于其他被測的植物器官,如根冠和葉肉(圖3c)。

圖1. 異質性水分脅迫下根莖對克隆分株不同器官Ca2+流速的影響
植物根部吸收NH4+和NO3-經由維管組織被輸送到地上器官,然后氮的吸收可用于在各種植物器官中物質的合成。葉片中的氮代謝與葉綠素、蛋白質、游離氨基酸濃度和光合氮利用效率密切相關。圖2表明,在不同處理下,葉片對NH4+和NO3-的吸收呈拮抗趨勢。與其他處理相比,SD葉的NH4+外排速率最小,即干旱脅迫下SD葉片對NH4+的代謝利用率提高,NO3-代謝吸收趨勢與相同處理下NH4+的吸收趨勢相反。從NH4+和NO3-的吸收流速來看,SC葉片和NC葉片中的NH4+和NO3-流速無明顯差異,而根莖被切斷的SD葉片和ND葉片中的NH4+和NO3-差異較大。
圖2.異質性水分脅迫下根莖連接或斷開后對葉片NH4+和NO3-流速的影響
導入論壇收藏
分享給好友
推薦到圈子
管理
舉報
TAG: