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作物学报 ›› 2008, Vol. 34 ›› Issue (05): 823-830.doi: 10.3724/SP.J.1006.2008.00823

• 耕作栽培·生理生化 • 上一篇    下一篇

AsA-GSH循环对水稻突变体耐汞性的作用

曾斌1;王飞娟1;朱诚1,*;孙宗修2   

  1. 1 浙江大学生命科学学院植物生理学与生物化学国家重点实验室, 浙江杭州310058; 2 中国水稻研究所水稻生物学国家重点实验室, 浙江杭州310006
  • 收稿日期:2007-09-23 修回日期:1900-01-01 出版日期:2008-05-12 网络出版日期:2008-05-12
  • 通讯作者: 朱诚

Effect of AsA-GSH Cycle on Hg2+-Tolerance in Rice Mutant

ZENG Bin1,WANG Fei-Juan1,ZHU Cheng1*,SUN Zong-Xiu2   

  1. 1 State Key Laboratory of Plant Physiology & Biochemistry, College of Life Science, Zhejiang University, Hangzhou 310058, Zhejiang; 2 State Key Laboratory of Rice Biology, China National Rice Research Institute, Hangzhou 310006, Zhejiang, China
  • Received:2007-09-23 Revised:1900-01-01 Published:2008-05-12 Published online:2008-05-12
  • Contact: ZHU Cheng

摘要: 以水稻中花11及其汞耐性突变体的溶液培养, 研究了在0.4 mmol L-1 Hg2+胁迫下汞耐性突变体的活性氧代谢及抗坏血酸-谷胱甘肽(AsA-GSH)循环的变化。结果表明, Hg2+胁迫下, 突变体叶片中的H2O2含量、产生速率和MDA含量、GSSG含量、DHA含量显著低于野生型; 突变体叶片中GSH/GSSG和AsA/DHA的比值均高于野生型, 同时突变体根和茎中的Hg2+含量明显高于野生型。说明汞耐性突变体体内AsA-GSH循环在Hg2+胁迫下仍能保持较高的运转效率和清除活性氧的能力, 在其耐汞性中起重要作用。

关键词: Hg2+, 水稻, 突变体, 活性氧, 抗坏血酸-谷胱甘肽循环

Abstract: Mercury (Hg) toxicity is an in rice growth problem throughout the world. In the present study, Zhonghua 11 and a Hg2+-tolerant rice mutant (MT) were used in a solution culture to investigate the effect of 0.4 mmol L-1 Hg2+ treatment on reactive
oxygen species (ROS) metabolism and dynamic change of ascorbate-glutathione (AsA-GSH) cycle. The results indicated that the
H2O2 content, evolution rate, MDA content, GSSG and DHAcontents of the leaves were higher in the wild type than in the
mutant; both the ratio of GSH to GSSG and the ratio of AsA to DHA were higher in the mutant than in the wild type, while the accumulation of Hg2+ in roots and stems of the mutant was more than that of the wild type. The results reveal that AsA-GSH cycle was less inhibited in the mutant than in the wild type, thus the mutant was able to scavenge ROS more. An effective AsA-GSH cycle is important for the mercury resistance of mutant.

Key words: Hg2+, Rice, Mutant, Reactive oxygen species, AsA-GSH cycle

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