【摘 要】
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C4 植物具有二氧化碳浓缩机制,在高光强、高温和高氧分压下,比C3 植物有更高的光合效率.近几年来,由于转基因技术的快速发展,为了提高水稻的光合效率,进而提高其产量,Ku
【机 构】
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江苏省农业科学院粮食作物研究所,国家水稻改良中心南京分中心,江苏南京 210014
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C4 植物具有二氧化碳浓缩机制,在高光强、高温和高氧分压下,比C3 植物有更高的光合效率.近几年来,由于转基因技术的快速发展,为了提高水稻的光合效率,进而提高其产量,Ku 等人通过农杆菌介导系统,成功地将玉米C4 光合途径关键酶磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶(PEPC)基因导人C3 植物水稻中,获得了高表达的转基因植株,其光合作用的氧抑制降低,种子产量提高10%~35%.过表达PEPC 的拟南芥、玉米、水稻表现出抗旱、抗盐以及耐光抑制能力增强等特性.本文以稳定遗传的转pepc(PC)和未转基因的原种Kitaake(WT)为实验材料,研究了不同处理下不同品种花期剑叶的光合气体交换参数和活性氧代谢,探究H2O2 预处理对干旱胁迫下转PEPC 基因水稻的调节作用.结果表明,干旱胁迫降低2 个品种的净光合速率,气孔导度,提高水分利用效率;增加转基因植株超氧化物歧化酶(SOD)、过氧化氢酶(CAT)活性和抗坏血酸过氧化物酶(APX)活性,膜脂过氧化加剧,但二者的抗氧化酶活性没有显著差异;较高的CO2 利用效率是PC 在干旱胁迫下维持高光合速率的主要途径.低浓度的H2O2 在短期内可以缓解干旱胁迫,提升光合速率,且对转基因水稻的作用更加明显.低浓度的H2O2 在短期内(24h)可以增加气孔导度,升高PC 水稻CAT、APX 的活性,而长时间(48h)干旱胁迫下,H2O2 预处理显著降低WT 的SOD、APX 活性,也降低了PC 水稻的SOD、CAT、APX 的活性.H2O2 使PC 水稻叶片气孔导度增加、抗氧化能力提高,从而提高其在干旱条件下的光合速率,增加其抗旱性能.而提高气孔的通透性则是H2O2 增加WT 在干旱条件下光合速率的主要途径.
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