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盐胁迫耐受性通常与整叶Na排斥及K稳态维持相关,但功能性叶片分区之间的空间离子分配是否有助于胁迫适应仍不明确。在本研究中,我们利用玉米和蚕豆两种作物中具有对比特性的两个基因型,考察了盐胁迫条件下整叶与气孔复合体离子组以及气体交换性能之间的关系。 在盐胁迫下,玉米总体上较蚕豆维持了更高的光合作用和气孔导度,这与较低的Na积累、更强的K保持能力,以及整叶组织与气孔复合体之间不同的离子分配模式有关。富集分析表明,气孔复合体的离子组成提供了超出整叶离子浓度之外的信息,其中Na和Cl⁻表现出与光合性能相关的不同分布模式。进一步整合生理性状与离子组性状表明,气孔复合体离子性状能够捕捉盐胁迫响应中的额外变异。这些发现确定了气孔复合体作为一个功能上独特的离子组分区,并揭示了分区特异性的离子分配是物种特异性盐胁迫耐受性的重要机制。
盐胁迫耐受性通常与整叶Na排斥以及K稳态维持相关,但功能性叶片区室之间的空间离子分配是否有助于胁迫适应仍不清楚。本研究以玉米和蚕豆中两个对比鲜明的基因型为材料,考察了盐胁迫条件下整体叶片与气孔复合体离子组及气体交换性能之间的关系。与蚕豆相比,玉米在盐胁迫下总体维持了更高的光合作用和气孔导度,这与较低的Na积累、更强的K保持能力以及整体叶片组织与气孔复合体之间明显不同的离子分配模式相关。富集分析表明,气孔复合体的离子组成提供了超出整体叶片离子浓度之外的信息,其中Na和Cl⁻呈现出与光合性能相关的不同分布模式。进一步整合生理和离子组性状表明,气孔复合体离子性状能够捕捉盐胁迫响应中的额外变异。这些发现确定了气孔复合体作为一个功能上独特的离子组区室,并揭示了区室特异性的离子分配是物种特异性盐胁迫耐受性的重要机制。
📄 原文链接:https://www.biorxiv.org/content/10.64898/2026.08.10.743902v1?rss=1
🏷️ 盐胁迫 气孔复合体 离子组 离子分配 气体交换 作物耐盐性
来源出处
气孔复合体离子组解释了玉米和蚕豆对盐胁迫气体交换响应的差异性
https://www.biorxiv.org/content/10.64898/2026.08.10.743902v1?rss=1