植物质膜H+-ATPase在植物生长发育中起到重要作用。质膜H+-ATPase可通过水解ATP将质子从细胞质运至质外体,产生质子梯度和电势差,驱动离子和营养物质的运输。近年来,研究发现质膜H+-ATPase在植物对多种非生物胁迫的响应过程中也发挥了重要作用。
2022年5月30日,中国农业大学杨永青副教授团队Journal of Genetics and Genomics在线发表题为“The molecular mechanism of plasma membrane H+-ATPases in plant responses to abiotic stress”的综述论文。该综述总结了质膜H+-ATPase参与植物非生物胁迫响应的分子机制。
围绕质膜H+-ATPase参与植物非生物胁迫响应的分子机制,该综述主要从七个方面介绍了相关研究进展,包括:
1. 质膜H+-ATPase参与盐碱胁迫应答;
2. 质膜H+-ATPase参与温度胁迫应答;
3. 质膜H+-ATPase参与干旱胁迫应答;
4. 质膜H+-ATPase参与光胁迫应答;
5. 质膜H+-ATPase参与营养缺乏应答;
6. 质膜H+-ATPase参与酸性土壤及铝胁迫应答;
7. 质膜H+-ATPase参与重金属胁迫应答。
综上,该综述总结了质膜H+-ATPase参与多种非生物胁迫响应的研究进展,讨论了该领域亟待解决的问题,为未来农作物改良提供理论基础。
质膜H+-ATPase参与盐碱胁迫应答模式图
北京农学院林木分子设计育种高精尖创新中心青年教师李晶为该论文第一作者,中国农业大学杨永青副教授为通讯作者,中国农业大学郭岩教授参与指导。相关工作得到国家基金委和北京市教委等支持。
论文链接:
https://doi.org/10.1016/j.jgg.2022.05.007
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