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4月8日,某研究所将NMT技术应用于钙信号研究,测试样品为小麦,测试指标为Ca2+,在旭月研究院完成实验。| 5月9号,某研究院将NMT技术应用于逆境生理领域,测试样品为黄瓜幼苗,测试指标为NO3-、NH4+,在旭月研究院完成实验。| 6月2号,某研究院将NMT技术应用于逆境胁迫领域,测试样品为棉花苗,测试指标为Ca2+、H+、K+、Na+、IAA,在旭月研究院完成实验。| 6月5号,某研究院将NMT技术应用于植物逆境领域,测试样品为苜蓿,测试指标为K+,在旭月研究院完成实验。| 6月9号,某研究所将NMT技术应用于水稻逆境领域,测试样品为水稻,测试指标为Na+、Ca2+,在中国科学院植物研究所完成实验。| 6月11号,某研究院将NMT技术应用于植物抗逆领域,测试样品为酵母细胞,测试指标为IAA,在旭月研究院完成实验。| 6月16号,某高校将NMT技术应用于昆虫研究,测试样品为昆虫,测试指标为Ca2+、K+,在旭月研究院完成实验。| 6月19号,某研究院将NMT技术应用于植物抗逆领域,测试样品为拟南芥,测试指标为Ca2+,在旭月研究院完成实验。|

氨基酸调节盐诱导的大麦根表皮的K+外流

图注:一些氨基酸对盐胁迫前后的K+流速的影响,大多数氨基酸缓解了盐胁迫诱导的K+外流。

 

大量的K+外流,胞内的K+含量减少,这是细胞对盐胁迫的早期反应。在抗盐机制中K+的平衡具有重要作用,减少K+外流能够增加植物的盐忍耐能力。植物受到盐胁迫后体内的氨基酸含量增加,而氨基酸含量的增加和K+之间有什么关系,这个问题还没有得到研究。

近年来,澳大利亚的科学家使用非损伤微测技术研究了26种氨基酸对NaCl诱导的大麦根表皮K+流速的影响,发现其中21种氨基酸显著地减缓了NaCl诱导的K+外流,但是缬氨酸和鸟氨酸显著促进了K+外流。结果说明自由氨基酸通过调节跨膜的K+转运提高植物对盐胁迫的适应性。因此,维持一个合适的K+/Na+比对缓解盐胁迫的症状至关重要,而大多数氨基酸能够起到维持细胞K+ /Na+的能力。

通过细胞对环境刺激的研究,发现了某些物质的变化,从而使用该物质对细胞进行外源处理,是研究抗盐机理,提高植物抗盐性的重要途径,同时使用非损伤微测技术进行实时、无标记地测定K+等其他离子的流速,可以简化和加速我们对离子效应的认识,从而更好地研究盐胁迫。

 

关键词:氨基酸,膜,K+平衡,胁迫,适应

参考文献:Cuin TA, Shabala S. Planta, 2007, 225: 753 - 761.

 

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