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硫化氢(H2S)是继一氧化碳(CO)和一氧化氮(NO)后植物体内发现的第三种气体信号分子,参与种子萌发、植物生长发育及耐逆性的获得等生理过程.干旱是限制作物产量的最主要的环境胁迫因子.近年来,H2S也已被证实参与植物耐旱性的形成.结合最新的研究进展,在讨论H2S信号与其它信号分子如活性氧(ROS)、NO、CO、脱落酸(ABA)、乙烯(ETH)、microRNAs等交互作用的基础上,从气孔运动、渗透调节物质、抗氧化系统、甲基乙二醛脱毒系统、热激蛋白等方面,综述了H2S诱导植物耐旱性形成的可能机理,并提出了未来的研究方向.进一步拓展了H2S信号的生理功能和植物耐旱性形成的机理,对深入研究H2S与植物耐逆性包括耐旱性的关系,具有重要的指导意义.

作者:周志豪;王月;闵雄;李忠光

来源:生物技术通报 2017 年 33卷 6期

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作者:
周志豪;王月;闵雄;李忠光
来源:
生物技术通报 2017 年 33卷 6期
标签:
硫化氢信号 信号交互作用 耐旱性 渗透调节物质 抗氧化系统 hydrogen sulfide signal signal crosstalk drought tolerance osmolyte antioxidant system
硫化氢(H2S)是继一氧化碳(CO)和一氧化氮(NO)后植物体内发现的第三种气体信号分子,参与种子萌发、植物生长发育及耐逆性的获得等生理过程.干旱是限制作物产量的最主要的环境胁迫因子.近年来,H2S也已被证实参与植物耐旱性的形成.结合最新的研究进展,在讨论H2S信号与其它信号分子如活性氧(ROS)、NO、CO、脱落酸(ABA)、乙烯(ETH)、microRNAs等交互作用的基础上,从气孔运动、渗透调节物质、抗氧化系统、甲基乙二醛脱毒系统、热激蛋白等方面,综述了H2S诱导植物耐旱性形成的可能机理,并提出了未来的研究方向.进一步拓展了H2S信号的生理功能和植物耐旱性形成的机理,对深入研究H2S与植物耐逆性包括耐旱性的关系,具有重要的指导意义.