拟南芥突变体TD45耐UV-B的生理机理研究

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UV-B辐射增强,会对植物产生诸多不良的影响,导致光合活性和叶绿素含量下降,生长受到抑制,分蘖变少,生物量减少,植株变矮,产量下降。UV-B辐射产生的上述结果可能是因为植物细胞体内活性氧自由基(ROS)的积累及DNA损伤,从而使原生质过氧化和脱脂化,引起大分子物质的降解,导致细胞损伤,使其丧失正常的生理功能甚至死亡。植物在长期的进化过程中,对UV-B辐射形成了一定的适应性,如紫外吸收物质含量的增加、抗氧化物质含量的提高、活性氧清除酶活性的增加等。  在苗期对拟南芥突变体TD45进行UV-B处理,比较其与野生型C24在生理生化方面所表现出来的不同生理响应,以及外源喷施脱落酸(ABA)对野生型及突变体UV-B抗性的影响。同时,检测了CPD修复酶活性的差异。通过荧光定量分析,比较了C24及TD45在UV吸收物质相关基因C4H、CHS、AtMYB4及SAD2在UV-B、ABA和H2O2处理下表达量上的差异。  结果表明,增强UV-B、外源ABA及两因子共同作用对色素含量、UV吸收物质含量、光合系统以及抗氧化系统均产生影响。UV-B辐射处理显著降低了C24及TD45的光合速率和色素含量,同时显著增加了POD和CAT活性水平,诱导MDA和脯氨酸含量的显著增加,促进了UV吸收物质显著积累。外源ABA导致TD45色素含量下降,POD和CAT酶活性的增强,脯氨酸和MDA含量显著增加,同时,可溶性蛋白含量得到显著累积。与C24相比,TD45具有UV-B抗性。UV-B和ABA的交互作用表现在UV吸收物质、POD和CAT活性及脯氨酸一系列指标中。  C24与TD45的光修复能力没有差异,但是TD45暗修复能力比C24强。  H2O2、ABA及UV-B处理对C4H、CHS、AtMYB4以及SAD2的表达有不同程度的促进作用,在C24中表现尤为突出,说明H2O2和ABA参与了植物苯丙烷代谢途径的调控。H2O2、ABA可能主要是作为信号物质参与了UV吸收物质的合成。
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