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外源NO和ABA对杨树气孔运动和SOD及POD活性的影响 被引量:16
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作者 付士磊 周永斌 +2 位作者 王淼 金福宇 唐庆华 《沈阳农业大学学报》 CAS CSCD 2004年第1期29-32,共4页
研究了外源NO和脱落酸(ABA)对杨树气孔运动和SOD、POD活性的影响。结果表明 :NO和ABA均可诱导杨树叶片气孔关闭 ,且NO有加强ABA诱导气孔关闭的作用。NO清除剂(C -PTIO)能显著抑制NO和ABA对气孔关闭的诱导效应。不同浓度硝普钠(SNP)和AB... 研究了外源NO和脱落酸(ABA)对杨树气孔运动和SOD、POD活性的影响。结果表明 :NO和ABA均可诱导杨树叶片气孔关闭 ,且NO有加强ABA诱导气孔关闭的作用。NO清除剂(C -PTIO)能显著抑制NO和ABA对气孔关闭的诱导效应。不同浓度硝普钠(SNP)和ABA处理杨树离体叶片 ,SOD活性变化不明显 ,POD活性受到显著抑制。粗酶液的体外实验结果表明 ,不同浓度SNP对POD活性的抑制呈明显的浓度及时间效应 ;而ABA对POD活性则几乎没有影响。说明在ABA调控气孔运动的过程中需要NO的参与 ,由此推测ABA对杨树叶片气孔运动的调节与NO对POD的抑制有关。 展开更多
关键词 NO ABA 杨树 气孔运动 SOD POD 信号转导 酶活性
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蛋白质可逆磷酸化调节植物细胞离子跨膜运动研究进展 被引量:5
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作者 孔令安 汪矛 +1 位作者 林金星 王法宏 《西北植物学报》 CAS CSCD 北大核心 2008年第7期1491-1499,共9页
蛋白激酶和蛋白磷酸酶催化的可逆磷酸化是植物细胞中多种信号转导途径中重要的组成因子.本文对蛋白质可逆磷酸化通过调节多种离子跨膜运动而参与植物细胞激发子信号途径、毒性物质诱导的钙离子内流、盐胁迫适应、气孔运动以及蛋白质可... 蛋白激酶和蛋白磷酸酶催化的可逆磷酸化是植物细胞中多种信号转导途径中重要的组成因子.本文对蛋白质可逆磷酸化通过调节多种离子跨膜运动而参与植物细胞激发子信号途径、毒性物质诱导的钙离子内流、盐胁迫适应、气孔运动以及蛋白质可逆磷酸化参与胞外与胞内之间Ca2+状况信息传递,调节花粉管顶端Ca2+离子通道活性进行综述,以揭示蛋白质可逆磷酸化在植物细胞离子跨膜运动中的调控作用,为蛋白质可逆磷酸化调节植物生长发育、响应逆境胁迫等机理的研究提供参考. 展开更多
关键词 植物细胞 蛋白质可逆磷酸化 信号转导 气孔运动 离子跨膜运动
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H_2S参与植物气孔运动调节与逆境响应过程研究进展 被引量:2
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作者 车永梅 侯丽霞 +1 位作者 孙艳君 刘新 《生物技术通报》 CAS CSCD 北大核心 2016年第10期18-26,共9页
H_2S是近年来确认的植物气态信号分子,内源H_2S介导了乙烯和ABA等激素诱导气孔关闭的过程,参与植物对盐、干旱及重金属胁迫等多种非生物逆境的应答过程。H_2S与Ca^(2+)、H_2O_2和NO等信号分子相互作用调节气孔运动;外源H_2S通过调节抗... H_2S是近年来确认的植物气态信号分子,内源H_2S介导了乙烯和ABA等激素诱导气孔关闭的过程,参与植物对盐、干旱及重金属胁迫等多种非生物逆境的应答过程。H_2S与Ca^(2+)、H_2O_2和NO等信号分子相互作用调节气孔运动;外源H_2S通过调节抗氧化酶活性及其基因表达,促进脯氨酸等渗透调节物质积累,提高植物的抗逆性。就近年来有关植物体内H_2S的来源,其在气孔运动调控和胁迫应答中的作用及机制进行阐述。 展开更多
关键词 H2S 气孔运动 逆境响应 信号转导
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植物叶片气孔运动机制研究进展 被引量:9
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作者 杨金华 杜克久 《河北林果研究》 2011年第1期47-53,共7页
就气孔运动上游调控因素、调控因素的感受、跨膜信号转导以及下游生理反应等几个方面对植物叶片气孔运动机制以及试管苗的气孔行为进行了综述。
关键词 气孔行为 运动机理 信号转导 试管苗
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G蛋白在暗调控气孔运动中的作用 被引量:1
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作者 张媛华 《湖北农业科学》 北大核心 2013年第4期840-841,845,共3页
通过药理学试验和暗诱导调控的蚕豆叶片气孔运动变化分析,来证明异源三聚体GTP-结合蛋白(G蛋白)参与暗诱导的气孔关闭过程。结果表明,百日咳毒素能够阻止暗诱导的气孔关闭,而该效应同样可被H2O2清除剂维生素C、过氧化氢酶所实现。表明... 通过药理学试验和暗诱导调控的蚕豆叶片气孔运动变化分析,来证明异源三聚体GTP-结合蛋白(G蛋白)参与暗诱导的气孔关闭过程。结果表明,百日咳毒素能够阻止暗诱导的气孔关闭,而该效应同样可被H2O2清除剂维生素C、过氧化氢酶所实现。表明暗中活化的G蛋白水平较高,G蛋白与H2O2共同在暗诱导的气孔关闭中作为信号分子参与其中。 展开更多
关键词 G蛋白 气孔运动 信号转导
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