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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。|

ABA通过调节生长素的运输促进根尖质子的分泌来适应干旱

图注:水稻和拟南芥根部不同部位的H+流速图谱。图中正值为外流,负值为内流。

        在植物适应土壤干旱的过程中,维持根的生长非常重要。2013年初,香港中文大学张建华实验室和中国科学院南京土壤研究所施卫明实验室通过非损伤微测技术等多种方法证实了植物为了保持根在中度水分胁迫下的生长,需要生长素激活根尖质子的分泌参与ABA调节干旱的过程,进而达到抗旱的目的。

        文中使用水稻和拟南芥为材料,用-0.47 MPa 的PEG进行水胁迫处理后,检测了根尖的ABA积累,生长素运输和质膜H+-ATPase的活性(H+流速或称质子流速),以及初生根的长度和根毛的密度。结果发现中度水胁迫增加了根尖ABA的积累和生长素的运输,ABA参与了根尖生长素运输的调控,生长素激活了质膜H+-ATPase,使更多的质子释放用来适应水胁迫,而根尖的质子分泌对保持和促进初生根的伸长和根毛的发育是必需的过程。

        这项研究从ABA调节干旱的作用入手,发现了生长素参与了干旱的调节,最终通过促进质子的分泌来维持水胁迫下根的生长。进一步说明激素之间的相互激活对适应环境胁迫具有重要意义。

 

参考文献: Xu WF, et al. New Phytologist, 2013, 197: 139-150. (2011 IF 6.645)

 

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