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<p style="text-align: center; color:#990000; font-size:16px solid;"> 盐诱导根皮层和中柱细胞的相继去极化说明Na<sup>+</sup>和K<sup>+</sup>进入了木质部导管</p> {| style="width: 100%; margin:4px auto 0px; background:none; border-spacing: 0px;" | style="width:65%;vertical-align:top; color:#000;" | {| style="width:100%; vertical-align:top;" |- |- | style="color:#000; padding:2px 5px 5px;text-indent:2em; " | <div> 瞬间的盐激对植物根的存活造成了严重的挑战,这种处理剧烈影响了离子流和皮层细胞的膜电势(MP)。之前在玉米、大麦和拟南芥的研究中发现NaCl诱导K+外流和质膜的去极化。一般情况下,NaCl导致胞质的K<sup>+</sup>快速下降,有效保持K<sup>+</sup>的能力是植物抗盐的重要特征,通过K<sup>+</sup>的流速可以筛选耐盐品种。 为了更进一步阐明NaCl诱导的根部离子和水分运输的早期事件和离子变化的时空结果,使用非损伤微测技术研究了玉米根皮层和中柱细胞的离子流。100mM NaCl处理1min,根部木质部膨压呈指数下降,跨根部的电势快速去极化和木质部K<sup>+</sup>活性(AK<sup>+</sup>)短暂下降。这时没有发现大量的Na<sup>+</sup>释放到木质部导管中。意外发现AK<sup>+</sup>下降,Na<sup>+</sup>进入中柱,引起快速的去极化,导致中柱组织的K<sup>+</sup>外流。这种去极化在根的皮层和中柱细胞之间有显著的差异。根皮层细胞首先去极化,导致K<sup>+</sup>外流,这时K<sup>+</sup>从中柱共质体进入皮层,当Na<sup>+</sup>装载到木质部时,中柱细胞去极化,AK<sup>+</sup>逐渐恢复。 通过这项研究发现植物根部对NaCl的响应具有时间和空间上的分隔,从皮层到中柱,然后影响到整个根对盐的反应过程,从而为抗盐做出防御性反应。非损伤微测技术和其他技术结合使用,尤其是荧光成像技术,清晰地阐明了Na<sup>+</sup>的去向和植物对NaCl盐激的响应途径。 关键词:大麦,玉米,膜电位,木质部装载,非损伤微测技术 参考文献:Wegner LH, et al. Plant, Cell and Environment, 2011, 34: 859 - 869. [http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-3040.2011.02291.x/abstract;jsessionid=E20978EEB4A22E1F4EC8562E376DFF04.d03t03 全文下载] <div> [http://xuyue.net/wiki/index.php?title=技术周报 返回技术周报] </div> </div> |} | style="border:1px solid transparent;" | | style="width:35%; vertical-align:top;"| {| style="width:100%; vertical-align:top;" |- |- | style="color:#000; padding:2px 5px 5px;text-indent:2em; " | <div> <div style="text-align:center;"> <p> [[File:Weekly87.jpg|180px]]</p> <p style="font-weight:bold; text-align:left;word-break: normal;"> 图注:玉米根部中柱对20mM和100mM NaCl反应的K<sup>+</sup>和H<sup>+</sup>流速的动力学,负值表示外流。</p> </div> |} |}
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