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文獻(xiàn)解讀:活性氧納米粒子注入種子增強(qiáng)玉米對多種非生物脅迫的耐受性

瀏覽次數(shù):733 發(fā)布日期:2023-12-18  來源:本站 僅供參考,謝絕轉(zhuǎn)載,否則責(zé)任自負(fù)
近日,南京大學(xué)污染控制與資源化國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室趙麗娟團(tuán)隊(duì)在活性氧納米粒子用于增強(qiáng)種子耐受性的研發(fā)方面取得了研究進(jìn)展。相關(guān)研究成果已發(fā)表在國際知名期刊《Environmental Science & Technology》(IF= 11.357、一區(qū)top期刊)上。
 


氣候變化對全球農(nóng)作物生產(chǎn)構(gòu)成了日益嚴(yán)重的威脅。玉米是食物、飼料和生物燃料的重要來源,極易受到干旱、鹽堿和冷脅迫的影響。氣候變化引發(fā)的極端天氣事件將對玉米產(chǎn)量產(chǎn)生不利影響。因此,增強(qiáng)玉米的抗逆能力對于減少產(chǎn)量損失和糧食安全問題至關(guān)重要。傳統(tǒng)的雜交育種和現(xiàn)代基因編輯方法已展現(xiàn)出開發(fā)抗逆玉米品種的希望,但這些策略時(shí)間長、效率低,并且成功率難以預(yù)測。因此,研究人員正在開發(fā)具有成本效益和可持續(xù)的種植抗逆逆性玉米的策略。

植物已經(jīng)進(jìn)化出復(fù)雜的機(jī)制來應(yīng)對脅迫,包括感知、信號傳導(dǎo)以及脅迫響應(yīng)基因和代謝產(chǎn)物的激活。重要的是,這些分子變化可以以“記憶”的形式存儲,使植物能夠做出反應(yīng)更快地應(yīng)對隨后的脅迫。這種現(xiàn)象被稱為“脅迫記憶”,可用于設(shè)計(jì)抗脅迫作物。

一個(gè)初始刺激是啟動防御程序的的必要因素,一個(gè)理想的刺激將觸發(fā)廣譜防御反應(yīng),并賦予植物對于各種脅迫的抗性。活性氧(ROS)是植物快速響應(yīng)不同非生物脅迫反應(yīng)中的關(guān)鍵信號分子。ROS與許多不同的信號轉(zhuǎn)導(dǎo)途徑、網(wǎng)絡(luò)和激素有關(guān),在不同的應(yīng)激條件下都具有調(diào)節(jié)作用。同時(shí),ROS通過同時(shí)激活多種信號通路,在多種應(yīng)激反應(yīng)中起著至關(guān)重要的作用。鑒于這些分子在防御網(wǎng)絡(luò)中都具備獨(dú)特作用,研究人員假設(shè)活性氧可能是植物防御啟動的理想刺激因素。

鑒于這些分子在防御網(wǎng)絡(luò)中發(fā)揮的獨(dú)特作用,研究人員假設(shè)ROS可能是防御啟動的理想刺激因素。

種子萌發(fā)是玉米生命周期的關(guān)鍵和基礎(chǔ)階段。玉米在萌發(fā)期間和萌發(fā)后對各種脅迫高度敏感。因此,本研究的目的是探索一種種子啟動方法,以提高玉米幼苗對種子萌發(fā)階段和生命周期后期發(fā)生的多種非生物脅迫的耐受性。銀納米顆粒(AgNPs)已被證明可以催化ROS的生成,并且銀不是植物生長的必需元素。因此,本研究中首先選擇AgNPs作為產(chǎn)生ROS的NMs(刺激)模型,以誘導(dǎo)玉米種子抵抗隨后的多種脅迫(干旱、鹽和低溫)和組合脅迫(干旱和低溫、干旱和鹽、鹽和低溫)。測定的終止指標(biāo)包括發(fā)芽速度、發(fā)芽率、幼苗活力、根長和莖長。隨后,對低成本、環(huán)保的鐵基(Fe2O3和Fe3O4) NMs作為引種劑進(jìn)行了試驗(yàn),以驗(yàn)證其提高玉米抗逆性的能力。
 


▲ 水引發(fā)或 AgNPs 引發(fā)的玉米種子中 ROS 積累的全種子實(shí)時(shí)成像
 

在觀察經(jīng)過不同處理的玉米種子中ROS的積累的體內(nèi)熒光成像的實(shí)驗(yàn)中,使用博鷺騰PlantView系列植物活體成像系統(tǒng)進(jìn)行拍攝。
 

在干旱條件下,灌種顯著提高了根毛密度和長度(17.3−82.7%),從而提高了植物對缺水的耐受性。植物激素信號轉(zhuǎn)導(dǎo)和 MAPK 信號通路在灌種后被激活。重要的是,低成本,環(huán)保的用于產(chǎn)生ROS的鐵基納米材料(Fe2O3和Fe3O4納米顆粒)也被證明可以增強(qiáng)種子和幼苗對干旱、鹽和低溫脅迫的抵抗力。

這些發(fā)現(xiàn)表明,簡單的灌種策略可通過調(diào)節(jié)活性氧穩(wěn)態(tài)來顯著增強(qiáng)作物的氣候適應(yīng)能力,并且這種方法可能成為解決日益惡化的糧食安全問題的強(qiáng)大納米工具。

論文鏈接:https://doi.org/10.1021/acs.est.3c07339
來源:廣州博鷺騰生物科技有限公司
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