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1植物中的气体信号分子硫化氢:无香而立,其臭如兰显示文摘硫化氢(H_2S)一直被认为是一种有毒气体,作为第三种气体信号分子,H_2S在生物体中的生理功能逐渐被揭示。植物中H_2S信号研究在不到10年时间已取得了长足进步。植物体内H_2S的生成酶比动物细胞丰富,定位于细胞质、线粒体和叶绿体等多个亚细胞部位,表达具有时空性。目前,植物领域H_2S的功能研究主要采用药理学方法。随着研究的深入,遗传学证据不断加强。内源H_2S的研究手段也在不断进步,从亚甲基蓝间接测定,发展到气/液相色谱、荧光探针、活体电极等直接检测手段。植物中H_2S的生理功能研究主要集中在对干旱、重金属等环境非生物胁迫的缓解作用及机理,也有一些植物生长发育调控方面的报道。目前了解到,H_2S可通过与植物激素、其它气体信号分子、活性氧等相互作用以及蛋白质巯基化修饰等方式发挥生理功能。虽然植物气体信号的研究有其特殊性,也遇到很多困难,但是H_2S信号的广泛而特殊的生理功能是一个具有重要科学意义和应用前景的研究领域。裴雁曦 2016中国生物化学与分子生物学报2016,32,7:34
2外源硫化氢对盐胁迫下加工番茄幼苗光合参数及叶绿素荧光特性的影响显示文摘为探究外源硫化氢(H_2S)对盐胁迫下加工番茄幼苗光合作用和光合荧光参数的影响,以耐盐性不同的2个加工番茄KT-7(耐盐性强)和KT-32(耐盐性弱)为材料,采用分光光度法、CIRAS-3型光合仪和Imaging-PAM调制荧光成像系统分别测定光合色素含量、光合参数和叶绿素荧光参数。结果表明,外源H_2S提高了盐胁迫下加工番茄幼苗的生长及叶绿素a、叶绿素b、胡萝卜素含量、净光合速率(P_n)、气孔导度(G_s)、叶片蒸腾速率(Tr)、PSⅡ最大光化学效率(F_v/F_m)和PSⅡ实际光化学效率(ΦPSⅡ);降低了胞间CO_2浓度(Ci)、PSⅡ调节性能量耗散的量子产额[Y(NPQ)]和非光化学猝灭系数(NPQ);而PSⅡ非调节性能量耗散的量子产额[Y(NO)]稳定在较低水平。此外,外源H_2S对KT-32的缓解效应强于KT-7。综上所述,外源H_2S通过提高加工番茄幼苗叶片的光合色素量和光合电子传递效率,有效地缓解盐胁迫对加工番茄叶片PSⅡ的伤害。本研究结果为探究外源H_2S增强加工番茄耐盐性研究提供了科学依据。郑州元 林海荣 崔辉梅 2017核农学报2017,31,7:34
3H_2O_2介导的H_2S产生参与干旱诱导的拟南芥气孔关闭显示文摘以野生型拟南芥(Arabidopsis thaliana)及其突变体(atrbohD、atrbohF、atrbohD/F、atl-cdes、atd-cdes)和过表达株系(OEL-CDes、OED-CDes)为材料,利用药理学实验,结合分光光度法和激光共聚焦显微技术,探讨硫化氢(hydrogensulfide,H2S)在干旱诱导的拟南芥气孔关闭中的作用及其与过氧化氢(hydrogen peroxide,H2O2)的关系。结果表明,H2S清除剂次牛磺酸(hypotaurine,HT)及合成抑制剂氨氧基乙酸(aminooxy acetic acid,AOA)、羟胺(hydroxylamine,NH2OH)和丙酮酸钾(potasium pyruvate,C3H3KO3)+氨水(ammonia,NH3)均可不同程度抑制干旱诱导的气孔关闭;干旱对OEL-CDes和OED-CDes植株气孔关闭的诱导作用明显,而atl-cdes和atd-cdes叶片气孔对干旱胁迫反应的敏感性下降;干旱胁迫能明显增加拟南芥保卫细胞中H2O2水平及叶片中H2S含量,提高D-/L-半胱氨酸脱巯基酶活性及基因表达量,而对突变体atrbohD、atrbohF和atrbohD/F没有显著影响。清除H2O2可减弱干旱胁迫对H2S含量和D-/L-半胱氨酸脱巯基酶活性的诱导效应。研究结果表明H2S位于H2O2下游参与干旱诱导拟南芥气孔关闭的信号转导过程。王兰香 侯智慧 侯丽霞 赵方贵 刘新 2012植物学报2012,47,3:29
4植物H_2S气体信号分子的生理功能研究进展显示文摘硫化氢(H2S)是继一氧化氮(NO)和一氧化碳(CO)之后的第三种气体信号分子,在动物体内它的产生机制和生理作用已经被充分证实,并成为一个热点研究领域。近年来,关于植物H2S的体内合成和功能研究也取得了较大进展:植物内源H2S生成的多个酶编码基因已被克隆;化学信号检测技术迅速发展;对植物体生长发育过程和环境胁迫应答的调控研究初现端倪;与各种植物激素及其它信号分子的相互作用相继呈现等。文中综述了植物体内H2S产生、检测、生理功能、信号转导等方面的研究进展,并对该领域的研究前景进行了展望。金竹萍 裴雁曦 2013中国细胞生物学学报2013,35,6:23
5气体信号分子H_2S在植物中的研究进展显示文摘硫化氢(hydrogen sulfi de,H2S)是继一氧化氮(nitric oxide,NO)和一氧化碳(carbon monoxide,CO)之后的第三个气体信号分子。近年来,人们对动物中H2S的内源性生成、生物学效应及其分子机制等方面进行了广泛研究,但H2S在植物中的研究相对较少。本文综述了植物体内H2S的性质及存在方式、产生途径、在植物生长发育及非生物胁迫下的作用、与其他信号分子的互作等的最新研究进展。李顺 景举伟 严金平 陈宣钦 徐慧妮 2015植物生理学报2015,51,5:15
6植物硫化氢生理效应及机制研究进展显示文摘硫化氢是继一氧化氮和一氧化碳之后的第三种气体信号分子。最近研究表明,硫化氢在植物生长过程中起到非常重要的生理作用。本研究总结了硫化氢在植物体内合成途径、硫化氢的生理效应及机制的研究进展,包括调节植物气孔关闭、种子萌发、根系发育、抗干旱、重金属胁迫、耐热激、植物抗病、植物衰老等多种生理过程,提出了利用现代生物技术进一步明确植物硫化氢信号功能及调控机制的建议。汪伟 张伟 朱丽琴 沈勇根 2013中国农学通报2013,29,31:14
7H_2O_2介导H_2S诱导的拟南芥气孔关闭显示文摘以拟南芥(Arabidopsis thaliana)为材料,研究了过氧化氢(H2O2)在硫化氢(H2S)调控气孔运动信号转导中的作用。结果表明,光下H2S的供体硫氢化钠(NaHS)能够诱导拟南芥气孔关闭;且能够显著提高叶片和保卫细胞胞质H2O2含量;H2O2的清除剂AsA和H2O2合成酶的抑制剂可不同程度地抑制NaHS诱导的拟南芥气孔关闭及叶片和保卫细胞胞质H2O2水平的升高;NaHS对AtrbohD、AtrbohF、Atpao2和Atpao4突变体气孔关闭、叶片和保卫细胞胞质H2O2水平升高的诱导作用要明显的小于野生型,但对AtPAO2和AtPAO4过表达株系叶片和保卫细胞H2O2水平的升高较野生型显著。据此推测,来源于NADPH氧化酶、细胞壁过氧化物酶和多胺氧化酶途径的H2O2参与H2S诱导的拟南芥气孔关闭。叶青 侯智慧 刘菁 刘瑞清 刘新 2011植物生理学报2011,47,12:10
8H_2S位于H_2O_2下游参与乙烯诱导拟南芥气孔关闭过程显示文摘H2O2和H2S是植物体内重要的信号分子,二者均参与乙烯诱导的拟南芥气孔关闭过程。以拟南芥野生型及其突变体为材料研究了H2O2和H2S在乙烯诱导拟南芥气孔关闭过程中的相互关系。结果表明,乙烯能够诱导野生型拟南芥叶片H2S含量及L-/D-半胱氨酸脱巯基酶(L-/D-CDes)活性显著增加,促进气孔关闭,但对H2O2合成突变体AtrbohD、AtrbohF、Atpao2和Atpao4植株叶片无显著作用;乙烯亦可引起H2S合成突变体Atl-cdes和Atd-cdes气孔保卫细胞H2O2水平的显著增加,但对其气孔运动没有显著作用。此外,H2O2清除剂和合成抑制剂均能抑制乙烯诱导的拟南芥叶片H2S含量和L-/D-CDes活性的增加及气孔开度的减小;而H2S清除剂和合成抑制剂虽能抑制乙烯诱导的气孔关闭,却不能改变乙烯对拟南芥叶片气孔保卫细胞H2O2的作用效应。由此表明H2S位于H2O2下游介导乙烯诱导拟南芥气孔关闭过程。侯智慧 车永梅 王兰香 侯丽霞 刘新 2012植物生理学报2012,48,12:10
9硫化氢在植物中的生理功能及作用机制显示文摘硫化氢(H_2S)是继一氧化氮(NO)和一氧化碳(CO)之后第3个气体信号分子,在植物体内参与许多重要的生理活动,能够促进植物光合作用和有机物的积累,缓解各种生物和非生物胁迫并促进植物生长发育。该文综述了植物体内H_2S的物理化学性质、产生机制、主要生理功能和作用机制以及与其它信号分子的互作关系,并展望了H_2S信号分子的研究前景。尚玉婷 张妮娜 上官周平 陈娟 2018植物学报2018,53,4:10
10硫化氢供体硫氢化钠处理提高小麦对高温和干旱胁迫的综合抵抗能力显示文摘在动物体中,硫化氢(H2S)已被确认是继一氧化碳(CO)和一氧化氮(NO)后的第三种内源气体信号分子,它参与多种生理和病理过程。近年来,硫化氢的信号分子功能在植物体中也逐渐被揭示。本研究发现,用硫化氢供体硫氢化钠(NaHS)处理小麦种子,可提高其在高温和干旱胁迫下的发芽率。此外,用NaHS灌根处理小麦幼苗,可提高其在正常培养条件下的内源脯氨酸和可溶性糖含量,缓解二者在高温和干旱胁迫下的含量下降,减缓膜脂过氧化产物丙二醛(MDA)的积累,最终提高小麦幼苗在高温和干旱胁迫下的存活率,同时改善高温和干旱胁迫下的幼苗生长状况。这些结果表明硫化氢处理可提高小麦对高温和干旱胁迫的综合抵抗能力,并且这种综合抵抗能力的获得可能与硫化氢诱导脯氨酸和可溶性糖的积累有关。吴单华 李应林 夏眴 蒲壮萍 廖金美 黄坤 李忠光 2013云南师范大学学报(自然科学版)2013,33,6:9
11硫化氢信号与其它信号交互作用调控植物的耐旱性显示文摘硫化氢(H_2S)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,H_2S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H_2S信号与其它信号分子如活性氧(ROS)、NO、CO、脱落酸(ABA)、乙烯(ETH)、micro RNAs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H_2S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H_2S信号的生理功能和植物耐旱性形成的机理,对深入研究H_2S与植物耐逆性包括耐旱性的关系,具有重要的指导意义。周志豪 王月 闵雄 李忠光 2017生物技术通报2017,33,6:9
12叶际微生物诱发气孔免疫的机制及其应用前景显示文摘植物叶际微生物通过自身代谢活动影响植物功能的正常运行。而植物则可感应叶际微生物的存在,在诱发气孔免疫关闭以抵御病原菌入侵的同时,也降低了植物蒸腾作用,提高了其水分利用效率。对气孔免疫相关理论的研究有利于开发新型生物抗蒸腾剂,并对开发节水农业新技术具有重要意义。该文综述了叶际微生物与植物间的互作关系、气孔免疫及其免疫机制等方面的研究进展,并探讨了相关机制在节水农业方面的应用前景和重点研究方向。王洋 刘超 高静 刘志强 王根轩 2013植物学报2013,48,6:7
13新型气体信号分子H_2S在植物生长发育中的作用研究进展显示文摘硫化氢(H2S)是新发现的第3种内源性气体信号分子,在植物多种生理过程起作用。本研究总结了植物体内源性H2S的产生方式,H2S参与调节种子萌发、根和叶片发育、气孔运动、光合作用、物质代谢、衰老等植物生长发育过程;以及其在植物体应答盐、高温、渗透、干旱、重金属等非生物胁迫中的缓解作用。同时,也提出了H2S调控植物生长发育可能的作用途径,并对该领域今后的研究进行了展望。徐慧芳 陈桢雨 孟丹 闵红星 杨立明 罗玉明 2013中国农学通报2013,29,15:6
14H_2S对干旱胁迫下白三叶幼苗抗氧化防御能力的影响显示文摘以‘拉丁诺’白三叶(Trifolium repens cv.‘Ladino’)为试验材料,研究外源H2S处理对PEG6 000(聚乙二醇)模拟干旱胁迫下白三叶叶片相对含水量(RWC)、膜脂过氧化、活性氧成分、抗氧化酶、抗坏血酸-谷胱甘肽循环代谢和非酶抗氧化物质的影响,以揭示H_2S调控白三叶抗旱性的生理机制。结果显示:(1)0.2 mmol/L的外源NaHS(H_2S供体)能显著提高干旱胁迫下白三叶的叶片相对含水量,维持显著较低的电解质渗透率(EL)和丙二醛(MDA)含量。(2)与直接干旱胁迫相比,干旱胁迫下外源添加NaHS处理的白三叶叶片内超氧化物歧化酶(SOD)、过氧化物酶(POD)、过氧化氢酶(CAT)活性显著增强,抗坏血酸-谷胱甘肽循环代谢中关键酶抗坏血酸过氧化物酶(APX)、脱氢抗坏血酸还原酶(DHAR)、单脱水抗坏血酸还原酶(MDHAR)和谷胱甘肽还原酶(GR)活性及其抗氧化中间产物抗坏血酸(AsA)、谷胱甘肽(GSH)含量也显著提高。(3)叶片类黄酮、总酚和原花青素的含量在一定的胁迫时间范围内亦显著增加,并伴随着活性氧成分O_2^(-·)产生速率和H_2O_2水平降低。研究认为,外源H2S能通过促进干旱胁迫下白三叶体内的多重抗氧化防御能力来提高其幼苗的抗旱性。何小双 蒋晓琪 彭丹丹 彭燕 2017西北植物学报2017,37,1:6
15G蛋白位于H_2O_2上游参与H_2S诱导的拟南芥气孔关闭过程显示文摘硫化氢(H2S)可诱导拟南芥气孔关闭。本文以拟南芥野生型及其G蛋白α亚基缺失突变体(Atgpa1-3、Atgpa1-4)和β亚基缺失突变体(Atagb1-1、Atagb1-2)为材料,研究了G蛋白在H2S诱导拟南芥气孔关闭中的作用及其与H2O2的关系。结果表明,H2S可诱导野生型拟南芥气孔关闭及G蛋白α亚基(GPA)和β亚基(AGB)基因表达量增加,但对Atgpa1-3、Atgpa1-4、Atagb1-1和Atagb1-2叶片气孔运动无显著影响;G蛋白激活剂霍乱毒素(CTX)增强H2S诱导拟南芥气孔关闭的作用,而其抑制剂百日咳毒素(PTX)能够阻断H2S的诱导作用,表明G蛋白参与H2S诱导的拟南芥气孔关闭过程。同时,H2S诱导野生型拟南芥叶片及气孔保卫细胞H2O2含量升高,但对Atgpa1-3、Atgpa1-4、Atagb1-1和Atagb1-2无显著作用。CTX促进拟南芥叶片及气孔保卫细胞中H2O2积累,而PTX抑制H2S引起的拟南芥叶片及气孔保卫细胞中H2O2含量的升高。由此说明,G蛋白位于HO上游参与HS诱导的拟南芥气孔关闭过程。张丹丹 车永梅 侯丽霞 赵方贵 刘新 2013植物生理学报2013,49,2:5
16外源H_2S对干旱胁迫下水稻种子萌发过程淀粉酶活性的影响显示文摘为了探索H_2S对干旱胁迫下萌发水稻种子中淀粉酶活性的影响,本研究以‘粤优589’水稻(Oryza sativa L.)杂交种子为实验材料,以20%PEG模拟干旱,0.75 mmol/L硫氢化钠(Na HS)作为外源H_2S供体,采用DNS比色法、碘染等方法探究水稻种子萌发过程中淀粉酶活性变化、种子吸胀速率、胚乳乳化等现象。结果表明:在干旱胁迫条件下,外源H_2S供体Na HS处理使水稻种子吸水速度加快1.5 h;在胚乳乳化过程中,Na HS处理的淀粉分泌斑块较PEG处理大,碘染后液化现象明显优于PEG处理;与PEG相比,Na HS处理的淀粉酶活性呈现显著增强趋势,且第4天增高幅度最大,总淀粉酶活性提高67.14%,α-淀粉酶活性提高35.31%,β-淀粉酶活性提高71.79%,且在水稻种子萌发初期,β-淀粉酶的贡献大于α-淀粉酶;H_2S的抑制剂羟胺(NH2OH)则逆转了外源H_2S供体Na HS对水稻种子萌发的作用效应。证实外源H_2S有效地缓解干旱胁迫对水稻种子萌发的抑制作用,提高淀粉酶活性,加快种子吸胀速率、胚乳乳化速度,显著地促进水稻种子的萌发。刘晶 张鹤婷 殷悦 陈惠萍 2016热带作物学报2016,37,11:5
17新型气体信号分子H_2S在植物中的研究进展显示文摘硫化氢(hydrogen sulfide,H_2S)是新近发现的一种多功能气体信号分子,最初认为其对植物有害,但近期研究表明,低浓度的H_2S可对植物的生长发育及外界逆境胁迫响应产生多方面的积极影响。本文综述了H_2S在植物体内的产生途径及其生理功能,包括对离子、盐、干旱、逆温等非生物胁迫的响应及对气孔运动、生长发育、种子萌发等生理过程的调控,并对其研究前景进行了展望。孙晓莉 姜倩倩 田寿乐 许林 沈广宁 2016山东农业科学2016,48,9:5
18Ca^(2+)位于H_2O_2上游参与H_2S诱导的拟南芥气孔关闭过程显示文摘以拟南芥为材料,利用药理学实验,结合分光光度法和激光共聚焦显微技术,研究了Ca2+在硫化氢(H2S)诱导拟南芥气孔关闭过程中的作用及其与过氧化氢(H2O2)的关系。结果表明:H2S诱导气孔关闭,Ca2+螯合剂EGTA和质膜Ca2+通道阻断剂硝苯地平(Nif)能不同程度抑制H2S诱导的气孔关闭,而内质网钙泵阻断剂毒胡萝卜素(Thaps)对H2S的作用无显著影响。由此推测,Ca2+参与调节H2S诱导的拟南芥气孔关闭过程,且胞质中Ca2+来源于胞外Ca2+的内流。另外,H2S诱导拟南芥叶片NADPH氧化酶基因At RBOHD和At RBOHF以及细胞壁过氧化物酶基因At PRX34表达增强,促进叶片和保卫细胞中H2O2积累,EGTA对此起抑制作用,而外源Ca Cl2处理上调At RBOHD、At RBOHF和At PRX34的表达。表明Ca2+可能位于H2O2上游参与H2S诱导的拟南芥气孔关闭过程。李洪旺 车永梅 侯丽霞 王兰香 刘香凝 刘新 2015植物生理学报2015,51,1:5
19植物根向水性反应研究进展显示文摘根的向水性生长是指植物通过根尖感知土壤中的水分梯度,向着水势较高区域生长的一种生物学特性,这一特性对植物从土壤中有效获取水分极为重要。植物向水性研究已成为当前植物学研究的热点领域,但对于调控这一生理反应的分子机制仍知之甚少。目前的研究表明,MIZ1和GNOM作为植物向水性反应的重要调节因子,正向调控植物根的向水性生长。此外,植物激素、光、ROS及钙离子也参与调节植物的向水性反应。该文将从向水性的研究历史、调控基因以及内外因素等方面进行阐述,便于读者全面了解植物向水性研究进展,以期为向水性研究提供新思路。高坤 常金科 黎家 2018植物学报2018,53,2:5
20ABC转运体位于H2S上游参与盐胁迫诱导的拟南芥气孔关闭显示文摘本文以拟南芥野生型、ABC转运体缺失突变体(Atmrp4、Atmrp5和Atmrp4/5)为材料研究了硫化氢(hydrogen sulfide,H_2S)和ABC转运体在盐胁迫诱导拟南芥气孔关闭中的作用及其相互关系。结果表明,盐胁迫能够引起拟南芥叶片AtMRP4及AtMRP5表达量显著升高,诱导野生型拟南芥叶片气孔关闭,但对Atmrp4、Atmrp5及Atmrp4/5气孔开度无显著影响;而ABC转运体抑制剂格列本脲(glibenclamide,Gli)可减弱盐胁迫诱导的拟南芥气孔关闭的作用,表明ABC转运体参与盐胁迫诱导的拟南芥气孔关闭过程。盐胁迫能够引起野生型拟南芥H_2S合成相关酶L-/D-半胱氨酸脱巯基酶(L-/D-CDes)活性及H_2S含量显著升高,而ABC转运体抑制剂格列本脲处理后则没有这种变化,同时盐胁迫也不能引起Atmrp4、Atmrp5及Atmrp4/5的L-/D-CDes活性及H_2S含量显著升高,表明ABC转运体位于H_2S上游参与盐胁迫诱导气孔关闭过程。吴延朋 李洪旺 侯丽霞 张丹丹 刘新 2014植物生理学报2014,50,4:4
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