Биологи обнаружили у растений ранее неизвестный механизм солеустойчивости
Исследователи из Национального университета Сингапура (NUS) обнаружили у растений механизм адаптации к соли, который облегчает удаление хлоридов из корней и повышает устойчивость к засолению. Работа опубликована в журнале Nature Communications.
Засоление почвы является одним из наиболее пагубных факторов экологического стресса, а повышенное засоление представляет собой растущую проблему для растениеводства и отрицательно влияет на урожайность сельскохозяйственных культур во всем мире. Избыточное накопление растворимых солей, особенно хлорида натрия (NaCl), в корневой зоне сильно затрудняет рост растений, снижая продуктивность сельскохозяйственных культур. Хотя ионы хлорида (Cl – ) являются важными питательными веществами для растений в низких концентрациях, их чрезмерное накопление токсично для растительных клеток.
Растения выработали различные стратегии, чтобы справиться с такими стрессами окружающей среды, используя различные каналы и транспортеры для поддержания ионного баланса (ионного гомеостаза) в своих клетках. Несмотря на лучшее понимание гомеостаза ионов натрия при солевом стрессе, удаление ионов хлорида еще недостаточно изучено.
Чтобы решить эту проблему, исследовательская группа под руководством профессора Пракаша Кумара из факультета биологических наук НУС обнаружила новый механизм адаптации растений к солевому стрессу, включающий индуцированную NaCl транслокацию специфического белка хлоридных каналов AtCLCf.
Их работа показала, что белок AtCLCf вырабатывается и хранится в эндомембранной системе (аппарате Гольджи) при нормальных условиях роста. Когда клетки корня обрабатываются солью, AtCLCf перемещается на плазматическую мембрану (ПМ), где помогает удалить избыток ионов хлорида. Это представляет собой новый механизм повышения устойчивости растений к засолению.
Исследование проводится в сотрудничестве с доктором Иржи Фримлом из Института науки и технологий, Австрия, и профессором Сюй Цзянем из Университета Радбауд, Нидерланды.
Исследование также выявило фактор транскрипции AtWRKY9, который напрямую регулирует экспрессию гена AtCLCf, когда растение находится в состоянии солевого стресса.
NaCl заставляет белок AtCLCf перемещаться изнутри клетки (Гольджи) на поверхность клетки с помощью другого белка, называемого AtRABA1b/BEX5. Если это движение блокируется ингибитором (брефелдин-А) или модификацией гена BEX5, это приводит к высокой чувствительности растений к соли.
Трансгенные растения, сконструированные для производства дополнительного гена AtCLCf, показали повышенную солеустойчивость у мутантных форм растений Arabidopsis, лишенных гена CLCf. В совокупности эти результаты доказали, что AtCLCf участвует в удалении избыточных ионов хлорида из тканей корня, повышая солеустойчивость растений.
Чтобы понять, как AtCLCf функционирует в растительных клетках, исследователи использовали несколько методов, таких как флуориметрическое измерение липосом, содержащих рекомбинантный белок AtCLCf и чувствительный к хлорид-ионам краситель, а также электрофизиологические исследования (пэтч-кламп). Эти исследования показали, что AtCLCf работает как насос, который заменяет ионы хлорида ионами водорода, помогая удалить избыток ионов хлорида из клеток.
Профессор Кумар сказал: «Это представляет собой важный и ранее неизвестный механизм солеустойчивости растений Arabidopsis. Эти знания могут быть использованы для улучшения солеустойчивости сельскохозяйственных растений в будущем».
Читайте также:
Мир празднует Всемирный день почв: смысл праздника, который отмечается 5 декабря
Источник фото: supersadovnik.ru Ежегодно в мире в пятый день зимы по всему миру празднуется...
Обработка почвы этиловым спиртом делает растения более устойчивыми к засухам
Фото из открытых источников Агрономы из Японии выяснили, что если предварительно обрабатывать...
Потенциально опасны: какие виды удобрений могут быть вредны для садовых культур
Использование удобрений играет ключевую роль в обеспечении роста и развития садовых культур....
Биологи изобрели метод выращивания растений в загрязненной радионуклидами почве
Фото из открытых источников Ученые из института RIKEN в Республике Корея представили новый метод...
Какую «особую» подкормку нужно положить в лунку при посадке капусты для быстрого роста
Приготовление грядки для посадки капусты — это не только дело основательного перекопывания почвы,...
Российские эксперты выявили способ повышения устойчивости пшеницы к засухе
Фото из открытых источников Ученые нашли возможность улучшения всхожести ряда культур на 30-40% и...
Почему выращивать рассаду перца лучше без пикировки и как это правильно сделать
Рассада перца, среди прочих овощных культур, славится своей капризностью. Даже небольшая ошибка в...
Полезные свойства яичной скорлупы, как использовать ее на огороде
С приходом весны многие огородники уже вовсю готовятся к новому дачному сезону. В этот период...
Полезный гриб триходерма растет быстрее под воздействием шума
Фото из открытых источников Ученые из Университета Флиндерса в Австралии обнаружили, что звуковые...
Древняя практика майя может стать ключом к выращиванию овощей на Марсе
Фото из открытых источников Исследователи изучают, может ли совмещение культур — метод выращивания...
Science Daily: учёные используют ИИ для создания климатосберегающих растений
Фото из открытых источников Ученые из Salk's Harnessing Plants Initiative приложили усилия...
Способы применения костной муки на огороде, ее преимущества
В мире сельского хозяйства, где урожайность и качество продукции играют ключевую роль, поиск...