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甘草幼苗响应干旱胁迫的光合、抗氧化特性及转录组分析

2021-12-29关思静徐蓉蓉葛甜甜

草业科学 2021年11期
关键词:途径植物差异

关思静,王 楠,徐蓉蓉,葛甜甜,高 静,彭 亮,张 岗,陈 莹

(1. 陕西中医药大学药学院 / 陕西省秦岭中草药应用开发工程技术研究中心, 陕西 咸阳 712046;2. 陕西中医药大学 / 陕西中药资源产业化省部共建协同创新中心, 陕西 咸阳 712083)

乌拉尔甘草(Glycyrrhiza uralensis)为豆科多年生草本植物,其根及根茎富含黄酮类、三萜类以及多糖等活性物质,具有抗炎、抗癌、抗病毒、抗氧化等药理作用,是一种常用的中草药[1-2]。甘草不仅具有较高的药用价值,而且具有很强的固沙能力,是西北干旱地区重要的植物资源[3]。但是,近年来随着人们对甘草需求的日益增长,导致其野生资源逐渐枯竭,人工栽培成为解决甘草资源危机的可能途径之一。然而有研究表明,人工栽培甘草其抗逆性低于野生甘草[4],且质量参差不齐。因此,提高甘草抗旱性及品质是目前甘草种植产业亟待解决的问题。

干旱是一种外界的逆境胁迫,已经成为药用植物生产力的主要限制因素之一。干旱胁迫会导致植物体内活性氧(reactive oxygen species, ROS)的积累,引起膜脂的广泛过氧化和去酯化,并使蛋白质变性和核酸突变[5]。在生物进化过程中,植物形成了一套减少或消除ROS 的保护酶系统,包括过氧化氢酶(catalase, CAT)、超氧化物歧化酶(superoxide dismutase, SOD)、过氧化物酶(peroxide, POD)等[6]。研究表明,植物遭受干旱胁迫时还会提高抗氧化酶基因的转录水平,如小麦(Triticum aestivum)根系中ROS 代谢相关基因谷胱甘肽过氧化物酶(glutathione peroxidase 7, GPX7)、抗坏血酸过氧化物酶3 (ascorbate peroxidase 3,APX3)、谷胱甘肽S -转移酶(glutathione transferases 8, GST8和Glutathione S-transferase 18,GST18)和GSTU11(Glutathione S-transferase 11)在干旱胁迫下均显著上调[7]。

土壤干旱会导致植物根部产生脱落酸(abscisic acid, ABA),根源信号ABA 到达叶片,进而促进气孔关闭,减少CO2的进入,抑制光合作用[8]。……

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