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5-氨基乙酰丙酸对马铃薯叶片光合特性及产量和品质的影响 被引量:8
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作者 李明安 马力 +2 位作者 郝麒 安玉艳 汪良驹 《中国蔬菜》 北大核心 2020年第11期43-52,共10页
以马铃薯品种荷兰806为材料,在植株生长发育不同时期叶面喷施50 mg·L^-1外源5-氨基乙酰丙酸(ALA)溶液,研究ALA对马铃薯叶片光合特性及产量和品质的影响。结果表明:ALA可以提高马铃薯叶片叶绿素相对含量,尤其提高正午和下午叶片的... 以马铃薯品种荷兰806为材料,在植株生长发育不同时期叶面喷施50 mg·L^-1外源5-氨基乙酰丙酸(ALA)溶液,研究ALA对马铃薯叶片光合特性及产量和品质的影响。结果表明:ALA可以提高马铃薯叶片叶绿素相对含量,尤其提高正午和下午叶片的光合能力,降低光合午休程度。测试分析结果表明,ALA处理提高了马铃薯叶片PSⅡ和PSⅠ反应中心最大光化学效率(φPo和φRo),降低PSⅡ反应中心最大关闭速率(Mo),维持较高的光合电子传递量子产额(φEo)和较低的能量热耗散量子产额(φDo),提高以吸收为基础的光合性能指数(PIabs)和包括PSⅠ和PSⅡ在内的整体光合性能指数(PItotal)。ALA处理还能上调PSⅡ反应中心核心蛋白D1和D2编码基因Psb A和Psb D转录水平。此外,ALA处理显著提高马铃薯块茎产量,提高可溶性糖和VC含量,但对淀粉含量影响不显著。可见,ALA这种全天然的非蛋白质氨基酸类物质,在马铃薯产业上具有推广应用前景。 展开更多
关键词 5-氨基乙酰丙酸 马铃薯 光合性能 叶绿素快速荧光 产量 品质
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ALA预处理缓解桃树幼叶低温伤害的效应 被引量:2
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作者 张建婷 魏欣 +3 位作者 张海雯 梁若琳 安玉艳 汪良驹 《果树学报》 CAS CSCD 北大核心 2022年第8期1407-1421,共15页
【目的】了解外源5-氨基乙酰丙酸(5-aminolevulinic acid,ALA)预处理对桃树幼叶低温胁迫的影响。【方法】以春季桃树幼叶为试材,用50 mg·L^(-1)ALA溶液喷施叶片,然后于处理后3、6、9和12 d采集幼叶,置于-6℃低温冰柜中处理0、2、4... 【目的】了解外源5-氨基乙酰丙酸(5-aminolevulinic acid,ALA)预处理对桃树幼叶低温胁迫的影响。【方法】以春季桃树幼叶为试材,用50 mg·L^(-1)ALA溶液喷施叶片,然后于处理后3、6、9和12 d采集幼叶,置于-6℃低温冰柜中处理0、2、4和6 h,测定不同处理的叶片叶绿素快速荧光曲线,分析PSⅡ和PSⅠ反应中心最大光化学效率及其电子传递速率。选取ALA预处理6 d的叶片,测定相对电导率、渗透调节物质含量、抗氧化酶活性及丙二醛(MDA)含量,分析PSⅡ反应中心蛋白编码基因和脯氨酸代谢关键基因的相对表达量。【结果】与对照相比,ALA预处理6~12 d,可以显著抑制低温胁迫导致的桃树叶片叶绿素快速荧光诱导动力学曲线早期荧光上升和晚期荧光下降。方差分析表明,ALA预处理6 d时显著提高PSⅡ和PSⅠ反应中心最大光化学效率(分别为φP_(o)和φR_(o))、PSⅠ反应中心被氧化的最大速率(V_(PSI))以及PSⅡ传递电子还原PSI反应中心的最大速率(V_(PSII-PSI))。生理生化分析表明,低温胁迫导致桃树叶片相对电导率上升,而ALA预处理显著抑制其上升幅度。ALA预处理提高了低温胁迫下的桃叶SOD、CAT和POD酶活性,提高了可溶性蛋白质、可溶性糖和脯氨酸含量,降低了MDA含量。qRT-PCR分析表明,ALA预处理上调了PSⅡ反应中心关键基因PsbB、Psb28、PsbO、PsbR和PsbY以及脯氨酸合成关键基因P5CS1和P5CR的表达,下调了脯氨酸降解基因PDH的表达。【结论】外源ALA预处理可以缓解低温胁迫对桃树幼叶PSⅡ和PSⅠ反应中心的伤害,维持PSⅡ反应中心重要蛋白相关基因表达水平,提高抗氧化酶活性,增加渗透溶质含量。 展开更多
关键词 叶片 低温胁迫 ALA 叶绿素荧光 抗氧化酶活性 渗透溶质
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外源ALA缓解ABA抑制草莓根系伸长生长的机理研究 被引量:2
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作者 饶智雄 安玉艳 +2 位作者 曹荣祥 唐泉 汪良驹 《园艺学报》 CAS CSCD 北大核心 2023年第3期461-474,共14页
以栽培草莓‘红颜’(Fragaria×ananassa Duch.‘Benihoppe’)为材料,探讨5–氨基乙酰丙酸(ALA)与脱落酸(ABA)以及生长素(IAA)之间的关系,以期为ALA在草莓生产上应用提供理论依据。结果显示,外源ABA处理抑制草莓根系伸长生长,而ALA... 以栽培草莓‘红颜’(Fragaria×ananassa Duch.‘Benihoppe’)为材料,探讨5–氨基乙酰丙酸(ALA)与脱落酸(ABA)以及生长素(IAA)之间的关系,以期为ALA在草莓生产上应用提供理论依据。结果显示,外源ABA处理抑制草莓根系伸长生长,而ALA缓解ABA的抑制效应。ABA处理降低草莓根尖内源生长素含量,ALA则促进内源ABA含量提高。ABA和(或)ALA处理对草莓根尖ABA生物合成关键基因NCED1、NECD2,以及ABA氧化代谢基因CYP707A的表达没有显著影响。但ABA处理诱导其受体基因PYL4和PYL8以及ABA信号通路关键蛋白激酶基因SnRK2.1、SnRK2.2、SnRK2.3、SnRK2.4、SnRK2.5和SnRK2.6表达上调,而ALA却没此效应,说明ALA-ABA调控草莓根系伸长生长效应不涉及ABA信号途径。另一方面,ABA和(或)ALA处理对IAA合成基因YUC1表达没有影响;ABA处理下调YUC2和YUC3以及IAA内向运输基因AUX1表达,但是这种效应不能被ALA逆转。值得关注的是,IAA外向运输蛋白编码基因PIN1在ABA处理后表达下调,而ALA可以逆转ABA效应,暗示该基因可能参与ALA-ABA调控草莓根系生长。利用携带绿色荧光蛋白(GFP)基因的转基因拟南芥植株研究发现,ABA抑制AtPIN1-GFP表达,而ALA逆转ABA的抑制效应。生物信息分析表明,栽培草莓PIN1氨基酸序列与其他蔷薇科植物的同源性较高,蛋白质两端存在多个跨膜区域。将带有GFP的FaPIN1转入本氏烟草,其荧光信号分布于细胞质膜。克隆FaPIN1全长,构建到雌二醇诱导表达载体上并转入拟南芥。这种超表达FaPIN1植株根系生长对ABA处理的敏感性下降,ALA缓解效应也下降。以上结果说明,ALA缓解ABA抑制草莓根系生长的关键点在于IAA极性运输蛋白基因PIN1的表达,即ALA通过促进IAA极性运输来缓解ABA抑制草莓根系生长。 展开更多
关键词 草莓 根系 生长 5–氨基乙酰丙酸 脱落酸 生长素
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微管骨架和PP1/PP2A蛋白磷酸酶在ALA-ABA调控苹果叶片气孔运动中的作用 被引量:4
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作者 熊丽君 安玉艳 汪良驹 《园艺学报》 CAS CSCD 北大核心 2018年第11期2073-2088,共16页
以苹果离体叶片下表皮为材料,利用不同药剂,结合激光扫描共聚焦显微镜观察和qRT-PCR等技术,从气孔开度、保卫细胞H_2O_2水平和基因表达等方面,研究了微管骨架和PP1/PP2A蛋白磷酸酶在5–氨基乙酰丙酸(ALA)抑制脱落酸(ABA)诱导的气孔关闭... 以苹果离体叶片下表皮为材料,利用不同药剂,结合激光扫描共聚焦显微镜观察和qRT-PCR等技术,从气孔开度、保卫细胞H_2O_2水平和基因表达等方面,研究了微管骨架和PP1/PP2A蛋白磷酸酶在5–氨基乙酰丙酸(ALA)抑制脱落酸(ABA)诱导的气孔关闭过程中的作用及可能的调控机制。结果表明,微管解聚剂长春碱(Vinblastine,VBT)可以消弱ALA对苹果叶片气孔开放的促进效应,而微管稳定剂紫杉醇(Taxol)可以削弱ABA诱导的气孔关闭效应,说明ALA抑制ABA诱导的苹果叶片气孔关闭过程依赖于保卫细胞的微管聚合。与此同时,外源ALA可以逆转ABA对微管蛋白编码基因TUB1、MAP65-1和MAP65-3表达的抑制效应,说明ALA通过促进保卫细胞微管骨架聚合来促进气孔开放。另一方面,PP1/PP2A蛋白磷酸酶抑制剂冈田酸(OA)既能引起微管解聚,也能引起气孔关闭,说明保卫细胞的微管聚合和气孔开放受到PP1/PP2A的正调控;同时,OA促进保卫细胞H_2O_2积累,导致微管解聚和气孔关闭。以上结果表明,ALA可能通过促进苹果叶片保卫细胞PP1/PP2A蛋白磷酸酶活性,抑制ABA诱导的H_2O_2积累,促进微管蛋白基因表达和微管聚合,抑制ABA诱导的气孔关闭,从而为苹果叶片光合气体交换打开气孔通道。这为ALA在农业生产上的应用提供理论依据。 展开更多
关键词 苹果 ABA ALA H2O2 微管 PP1/PP2A蛋白磷酸酶 气孔
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胞质pH参与5–氨基乙酰丙酸诱导的苹果叶片气孔开放 被引量:6
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作者 胡健 安玉艳 +2 位作者 蔡长玉 何莎莎 汪良驹 《园艺学报》 CAS CSCD 北大核心 2019年第10期1869-1881,共13页
为了揭示5-氨基乙酰丙酸(ALA)调控气孔运动的机制,以‘富士’苹果试管苗叶片下表皮为材料,研究了ALA调节气孔运动与胞质pH的关系,发现脱落酸(ABA)和苄胺(弱碱)可以诱导气孔关闭,并引起胞质pH和活性氧(ROS)显著上升;ALA和丁酸(弱酸)可以... 为了揭示5-氨基乙酰丙酸(ALA)调控气孔运动的机制,以‘富士’苹果试管苗叶片下表皮为材料,研究了ALA调节气孔运动与胞质pH的关系,发现脱落酸(ABA)和苄胺(弱碱)可以诱导气孔关闭,并引起胞质pH和活性氧(ROS)显著上升;ALA和丁酸(弱酸)可以抑制ABA诱导的气孔关闭,同时抑制胞质pH和ROS上升。苄胺能减弱ALA对ABA诱导气孔关闭的抑制效应,而ALA和丁酸则抑制外源H2O2和Ca^2+诱导的气孔关闭。这些结果表明,胞质pH处在ALA调节气孔运动信号途径的上游参与气孔调节。qRT-PCR分析结果显示,ABA诱导苹果叶片下表皮细胞液泡膜H^+-ATPase编码基因Mdvha-c2和Mdvha-c3上调表达,而ALA则抑制这种效应,说明ALA可能通过抑制液泡膜离子泵活性,减少胞质H^+向液泡内运输,导致胞质酸化,从而促进气孔开放。因此,ALA对苹果叶片气孔运动的调节效应可能经由胞质pH途径实现。 展开更多
关键词 苹果 ABA ALA CA^2+ 胞质pH H2O2 气孔运动
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乙烯参与ALA-ABA/黑暗调控的苹果叶片气孔运动 被引量:3
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作者 胡淑 安玉艳 汪良驹 《园艺学报》 CAS CSCD 北大核心 2020年第3期409-420,共12页
以‘富士’苹果组培苗离体叶片下表皮为材料,运用不同试剂结合气相色谱、激光共聚焦扫描显微镜、光学显微镜和qRT-PCR等技术,从气孔开度、乙烯释放、保卫细胞H2O2及黄酮醇水平和基因表达等方面,研究了乙烯在5–氨基乙酰丙酸(ALA)抑制脱... 以‘富士’苹果组培苗离体叶片下表皮为材料,运用不同试剂结合气相色谱、激光共聚焦扫描显微镜、光学显微镜和qRT-PCR等技术,从气孔开度、乙烯释放、保卫细胞H2O2及黄酮醇水平和基因表达等方面,研究了乙烯在5–氨基乙酰丙酸(ALA)抑制脱落酸(ABA)或黑暗诱导的气孔关闭过程中的作用。结果表明,ALA促进苹果叶片乙烯释放,而乙烯生物合成抑制剂氨氧乙基乙烯基甘氨酸(AVG)及乙烯受体抑制剂1–甲基环丙烯(1-MCP)削弱ALA对ABA或黑暗诱导气孔关闭的抑制效应。ALA上调乙烯生物合成及信号转导相关基因的表达。AVG削弱ALA抑制ABA或黑暗诱导的H2O2上升效应,也削弱ALA对保卫细胞黄酮醇积累的促进效应。据此认为,外源ALA通过上调基因表达,促进叶片保卫细胞中乙烯生物合成和信号转导,诱导黄酮醇积累,清除ABA或黑暗诱导增加的H2O2,抑制气孔关闭,从而为光合作用所需的气体交换打开通道。 展开更多
关键词 苹果 ALA ABA 黑暗 乙烯 H2O2 黄酮醇 气孔运动
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Flavonols Induced by 5-Aminolevulinic Acid Are Involved in Regulation of Stomatal Opening in Apple Leaves 被引量:5
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作者 LIU Longbo XIONG Lijun +2 位作者 an yuyan ZHENG Jie WanG Liangju 《Horticultural Plant Journal》 SCIE 2016年第6期323-330,共8页
Flavonols, the main flavonoids in plant leaves, have newly been proposed as a H2O2 scavenger in guard cells. However, whether 5-aminolevulinic acid(5-ALA) is involved in regulating stomatal movement of apple(Malus ... Flavonols, the main flavonoids in plant leaves, have newly been proposed as a H2O2 scavenger in guard cells. However, whether 5-aminolevulinic acid(5-ALA) is involved in regulating stomatal movement of apple(Malus × domestica Borkh. ‘Fuji') leaves through flavonol accumulation remains unclear. In this study, using diphenylboric acid 2-amino ethyl ester(DPBA, a flavonol fluorescent dye) and a laser scanning confocal microscope,we observed that 5-ALA pretreatment significantly improved flavonol accumulation in guard cells of apple leaves, especially around the nucleus.Then we demonstrated that 5-ALA pretreatment inhibited ABA-induced stomatal closure via decreasing reaction oxygen species(ROS) accumulation in guard cells. Pretreatment with quercetin or kaempferol, two main kinds of flavonols in plants, also inhibited ABA-induced stomatal closure by decreasing ROS content in the guard cells. Furthermore, exogenous flavonols could suppress H2O2-induced stomatal closure in apple leaves.Taken together, we conclude that ALA-induced flavonol accumulation in guard cells is involved in the inhibitory effect of ALA on ABA-induced ROS accumulation and stomatal closure in apple leaves. 展开更多
关键词 apple(Malus × domestica Borkh.‘Fuji’) ABA 5-ALA FLAVONOLS stomatal aperture guard cell
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