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1)  water stress proteins
水分胁迫蛋白
2)  Water Stress D-response protein
水分胁迫D-应答蛋白
3)  Stress protein
胁迫蛋白
1.
These mechanisms involve in the binding of heavy metals to cell wall, immobilization exclusion of the plasma membrane, efflux of these toxic metal ions, reduction of heavy metal transport, compartmentalization and metal chelation by tonoplast-located transporters, expression of more general stress response mechanisms such as stress proteins.
植物可以通过一系列动态的分子生理机制来减少重金属的胁迫 这些机制包括重金属离子与细胞壁的结合 ,限制重金属离子透过细胞膜 ,重金属离子或化合物的排出 ,重金属在植物体内的转移 ,重金属的络合与区隔化以及植物对胁迫的基本的反应机制如胁迫蛋白含量的变化等 本文就植物耐重金属的分子生理机制进行综
4)  Phosphate_stress protein
磷胁迫蛋白
5)  Iron_stress protein
铁胁迫蛋白
6)  salt-stress protein
盐胁迫蛋白
1.
The kind and the amount of salt-stress proteins induced by NaCl was investigated.
结果表明:高浓度NaCl和长时间处理所诱导的盐胁迫蛋白不同;低龄高盐组合诱导出的盐胁迫蛋白种类较多;处理方式对蛋白质在细胞中的含量无显著影响。
补充资料:水分胁迫


水分胁迫
water stress

水分胁迫(wate:stress)植物水分散失l超过水分吸收t,使含水t下降,膨压降低.正常代谢失调的现象.植物除因土城中缺水引起水分胁迫外,干早、淹水、冰冻、高温或盐演条件等不良环境作用于植物体时,都可能引起水分胁迫.不同植物及品种对水分胁迫的敏感性不同,影响不一。在淹水条件下,有氧呼吸受抑制,影响水分吸收,也会导致细胞缺水失去膨压,冰冻引起细胞间隙结冰,特别是在严重冰冻后遇晴天,细胞间隙的冰晶体融化后又因燕腾大t失水,易引起水分失去平衡而姜蔫.高温及盐演条件下亦易引起植物水分代谢失去平衡,发生水分胁迫.干旱缺水引起的水分胁迫是最常见的,也是对植物产量影响最大的. 水分胁迫对植物祝谢的影响在植物水分亏缺时,反应最快的是细胞伸长生长受抑制,因为细胞膨压降低就使细胞伸长生长受阻,因而叶片较小,光合面积减小;随着胁迫程度的增高,水势明显降低,且细胞内脱落酸(ABA)含量增高,使净光合率亦随之下降,另一方面,水分亏缺时细胞合成过程减弱而水解过程加强,淀粉水解为糖,蛋白质水解形成氨基酸,水解产物又在呼吸中消耗;水分亏缺初期由于细胞内淀粉、蛋白质等水解产物增亥,吸呼底物增加,促进了呼吸,时间稍长,呼吸底物减少,呼吸速度即降低,且因氧化碑酸化解联,形成无效呼吸,导致正常代谢进程紊乱,代谢失调。 水分胁迫对植物的严重影!栩王由于水分胁迫引起植物脱水,导致细胞膜结构破坏.在正常情况下,由于细胞膜结构的存在,植物细胞内有一定的区域化(compartmentation),不同的代谢过程在不同的部位进行而彼此又相互联系;如果膜结构破坏就引起代谢紊乱。 不同植物或品种对水分胁迫的反应不同植物或品种在干早条件下的反应不同.早生植物长期生活在干早的环境中,在生理或形态上具有一定的适应特性.例如具有强大的根系,燕腾量高时.可吸收深层土中的水分,这是一种积极的抗旱方式。有的角质层发达,避免水分过多散失或气孔夜开昼闭等避免水分散失.如仙人掌,白天气孔关闭减少水分消耗量,夜间气孔张开,吸收的CO:,固定于苹果酸中,白天又释放出CO:用于光合作用中。 栽培植物的抗早性虽不及早生植物,但不同植物或品种之间对水分胁迫的敏感性亦不同,一般C.植物比C:植物的水分利用率高,抗早性亦较强,C;植物中高粱的抗旱性又比玉米强。在水分亏缺时,高粱叶片中的ABA含量明显低于玉米,干早后复水,高粱亦较玉米易于恢复正常。 在生产上应注意合理施肥,提高植物杭早性的间题,例如钾有渗透调节功能,在施肥时应适当配合钾肥,发挥其渗透调节功能,提高作物抗早性. (饶立华)
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