抗氧化剂和次生代谢物的分子调节共同作用,保护植物免受病原体感染
South African Journal of Botany ( IF 2.7 ) Pub Date : 2023-08-17 , DOI: 10.1016/j.sajb.2023.08.028
Muhammad Usman Akbar , Muhammad Aqeel , Muhammad Shahzad Shah , Ghulam Jeelani , Naeem Iqbal , Ammara Latif , Rehab O. Elnour , Mohamed Hashem , Omar Mahmoud Alzoubi , Talaat Habeeb , Muhammad Qasim , Ali Noman
植物本质上是无柄的,无法逃避对其生长、发育和生产力产生不利影响的生物胁迫。相反,植物在分子、形态、生理和生化水平上采用多种过程来减轻此类应激源的负面影响。植物具有针对病原体、害虫和疾病的复杂防御系统,其中包括由一系列基因和转录因子调节的协同作用。对病原体攻击的免疫力取决于植物避免早期感染和限制有害病原体生长的能力,而对微生物毒素的抵抗力取决于植物组织减少毒素积累及其解毒的能力。这种能力可以通过多个进程的调制来实现。在这些过程中,抗氧化防御系统的调节、活性氧的产生和次级代谢产物的产生被认为是防御机制的重要组成部分。超氧化物歧化酶 (SOD)、过氧化物酶 (POD) 等抗氧化剂和次生代谢物,特别是酚类、萜烯和含氮化合物已被广泛证明可以保护植物免受一系列生物胁迫。从本质上来说,需要改进现有的管理实践控制病原体并培育作物免疫力,以实现可持续农业和粮食安全。特别是为了提高对发病机制的抵抗力,培育谷物基因型的长期抵抗力是最有前途的策略之一。更好地掌握植物抵御微生物攻击的分子过程将有助于阐明植物与病原体的相互作用,并为育种计划提供有用的信息。本综述强调了对耐药性和耐药性的关键分子、生理和生化因素的持续研究和重要操作。水稻对抗微生物感染。此外,我们还关注次生代谢物和抗氧化防御系统,它们在决定植物如何应对病原体攻击方面发挥着至关重要的作用。
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更新日期:2023-08-18
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