近日,中国农业科学院农业资源与农业区划研究所土壤植物互作团队昒a href='//www.sqrdapp.com/news/tag_4036.html' class='zdbq' title='可可相关食品资讯' target='_blank'>可可研究员课题组揭示亅a href='//www.sqrdapp.com/news/tag_3019.html' class='zdbq' title='水杨酸相关食品资? target='_blank'>水杨酷/a>合成
调节
水稻耐盐抗旱机制,为进一步研究水杨酸在作物适应土壤逆境胁迫中的作用奠定了基础。以AIM1-dependent high basal salicylic acid accumulation modulates stomatal aperture in rice为题发表在《新植物学家(New Phytologist)》上、/div>
水杨酸是一种重要的植物激素,可调节植物生长发育并广泛参与各种胁迫响应。植物中水杨酸主要通过异分支酸合成酶(ICS)和苯丙氨酸解氨酶(PAL)两条途径合成。模式植物拟南芥含有较低本底水平的水杨酸,且胁迫诱导的水杨酸是通过ICS途径合成的。水稻含有较高本底水平的水杨酸,其地上部水杨酸的含量几乎是拟南芥?00倍。然而,水稻高本底水杨酸的合成机制尚不清楚。我们之前的研究发现 OsAIM1 依赖的PAL途径参与水稻根中水杨酸的合成。水稻地上部水杨酸的含量远高于根部,但地上部如何产生高本底水平的水杨酸及其生物学功能还知之甚少、/div>
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本研究结合代谢物分析、生理学和遗传学方法,发现水 OsAIM1 基因的功能缺失突变体地上部中水杨酸含量远低于野生型,导致水稻地上部温度显著低于野生型。该突变体地上部温度降低的表型是由于其气孔开度增大、蒸腾作用增强造成的。进一步研究发现, OsAIM1 OsWRKY45 基因功能缺失突变体中气孔开度增大、气孔保卫细胞中活性氧水平降低,外源添加H2O2能回复突变体的缺陷。而外源水杨酸处理能回 OsAIM1 功能缺失突变体中气孔开度和活性氧积累的缺陷,而不能回 OsWRKY45 功能缺失突变体的缺陷。表明水杨酸通过 OsWRKY45 -活性氧路径来调控气孔的开度。此外,这一调控路径对水稻适应土壤盐和干旱胁迫起重要的作用、/div>
中国农业科学院农业资源与农业区划研究所徐磊副研究员、赵红玉博士后和天津农学院王俊斌副教授为论文共同第一作者,中国农业科学院农业资源与农业区划研究所易可可研究员、天津农学院谢晓东教授和海南大学三亚南繁研究院、海南省崖州湾种子实验室罗杰教授为共同通讯作者。该研究得到了中国农业科学院青年创新专项、国家自然科学基金、天津市自然科学基金和中国农业科学院创新工程项目的资助、/div>
原文链接:https://nph.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/nph.18842
日期9a href="//www.sqrdapp.com/news/2023-03-13.html">2023-03-13
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