研究发现,低温胁迫抑制了叶片光合电子传递,导致大麦中活性氧的积累。Cd在低温下加剧了叶绿体超微结构的破坏并扰乱了离子稳态。Cd的存在还增加了过氧化氢和超氧阴离子的产生,同时降低了抗氧化酶的活性,从而降低了植株低温抗性并抑制了植株生长。与野生型相比,突变体在Cd和低温下具有较低的ROS清除能力和光系统II的最大量子效率,表明ABA可能参与了大麦对Cd和低温多胁迫响应。此外,Cd重复结合因子和冷响应(CBF-COR)信号通路在低温下受到Cd处理的负面影响明显,这也降低了大麦的低温抗性。因此,研究表明Cd降低了大麦低温抗性,凸显了Cd污染影响作物生产的潜在风险。土壤中的Cd污染不仅对作物生长有直接影响,而且可能限制作物对其他非生物胁迫的抗性。
研究成果发表于Journal of Hazardous Materials,由作物生理与栽培课题组博士后刘磊(第一作者)、李向楠研究员(通讯作者)等完成。相关工作得到了国家优秀青年基金,中国博士后科学基金等项目资助。
文章链接 https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2022.128489

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