非生物胁迫,例如高温、干旱、盐分、低温和重金属,会抑制植物生长并降低作物生产力。由于全球气候的持续恶化以及农用化学品利用和工业化的增加,非生物胁迫在全球范围内变得越来越极端。在田间种植的植物受到一种或多种非生物胁迫的影响。植物随后的应激反应会诱导活性氧 (ROS),然后将其用作信号分子以激活应激耐受机制。然而,在极端胁迫条件下,ROS过度产生并对植物造成氧化损伤。在这种条件下,植物通过花青素生物合成基因的转录在 ROS 信号传导后产生花青素。然后,这些花青素通过清除多余的 ROS 以维持其可持续性,从而用于抗氧化活性。在这篇综述中,我们讨论了植物中非生物胁迫诱导的花青素的生理、生化和分子机制及其在非生物胁迫耐受中的作用。此外,我们强调了目前在开发富含花青素的转基因植物方面的进展及其提高非生物胁迫耐受性的能力。总体而言,这篇综述提供了有价值的信息,可以增加我们对花青素响应非生物胁迫和保护植物免受非生物胁迫的机制的理解。该综述还为使用花青素生物合成或调控基因设计抗逆作物的植物生物学家提供了实用指导。我们讨论了植物中非生物胁迫诱导的花青素的生理、生化和分子机制及其在非生物胁迫耐受中的作用。此外,我们强调了目前在开发富含花青素的转基因植物方面的进展及其提高非生物胁迫耐受性的能力。总体而言,这篇综述提供了有价值的信息,可以增加我们对花青素响应非生物胁迫和保护植物免受非生物胁迫的机制的理解。该综述还为使用花青素生物合成或调控基因设计抗逆作物的植物生物学家提供了实用指导。我们讨论了植物中非生物胁迫诱导的花青素的生理、生化和分子机制及其在非生物胁迫耐受中的作用。此外,我们强调了目前在开发富含花青素的转基因植物方面的进展及其提高非生物胁迫耐受性的能力。总体而言,这篇综述提供了有价值的信息,可以增加我们对花青素响应非生物胁迫和保护植物免受非生物胁迫的机制的理解。该综述还为使用花青素生物合成或调控基因设计抗逆作物的植物生物学家提供了实用指导。我们强调了目前在开发富含花青素的转基因植物方面取得的进展及其提高非生物胁迫耐受性的能力。总体而言,这篇综述提供了有价值的信息,可以增加我们对花青素对非生物胁迫做出反应并保护植物免受其侵害的机制的理解。该综述还为使用花青素生物合成或调控基因设计抗逆作物的植物生物学家提供了实用指导。我们强调了目前在开发富含花青素的转基因植物方面取得的进展及其提高非生物胁迫耐受性的能力。总体而言,这篇综述提供了有价值的信息,可以增加我们对花青素响应非生物胁迫和保护植物免受非生物胁迫的机制的理解。该综述还为使用花青素生物合成或调控基因设计抗逆作物的植物生物学家提供了实用指导。
"点击查看英文标题和摘要"
相关知识
综述 | 多组学方法在解析植物适应温度胁迫的
Nature重磅IF 94.4!!最新综述植物激素对非生物胁迫响应的调节机制
【Nature综述】朱健康院士等综述植物非生物胁迫信号转导,为培育抗逆作物提供思路(全文翻译,值得收...
植物响应非生物胁迫的分子机制
最新研究:功能化农药制剂助植物应对生物及非生物组合胁迫
植物促生菌在重金属生物修复中的作用机制及应用
科研成果
硫对滨海湿地入侵植物互花米草耐镉胁迫的调控机制
GmSIN1及GmMYB84在大豆耐盐、抗旱中的作用及其机制研究
花卉耐逆性分子基础
网址: 植物中非生物胁迫诱导的花青素:它们在非生物胁迫耐受中的作用,Physiologia Plantarum https://m.huajiangbk.com/newsview414248.html
上一篇: 植物抗逆反应中水孔蛋白的表达调控 |
下一篇: 人工栽培的花瓣蕈含有大量的抗癌物 |