Page 146 - 《广西植物》2022年第12期
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2 1 3 6                                广  西  植  物                                         42 卷
            2017)ꎬ降低植物在高温环境下的胁迫伤害ꎬ提高                           FENG JCꎬ ZHANG YJꎬ YANG TZꎬ 2002. Effect of low
            植物对高温的耐受性ꎮ 本研究对氧化应激相关基                               temperature stress on the membrane ̄lipidperoxidation and the
                                                                 concentration of free proline in Camptotheca acuminata
            因进行定量分析发现ꎬ吸水萌发期间ꎬ莲种胚氧化                               seedling [J]. For Resꎬ 15(2): 197-202. [冯建灿ꎬ 张玉
            应 激 相 关 基 因 Cu / Zn SOD、 Mn SOD、 POD41、              洁ꎬ 杨天柱ꎬ 2002. 低温胁迫对喜树幼苗 SOD 活性、MDA
                                                                 和脯氨 酸 含 量 的 影 响 [ J]. 林 业 科 学 研 究ꎬ 15 (2):
            POD73、CAT1、GR、APX 积极参与胁迫响应ꎬ相比
                                                                 197-202.]
            CK 组ꎬ高温处理组下的抗逆基因出现不同程度的                            GAO Qꎬ LI XXꎬ JIA JTꎬ et al.ꎬ 2016. Overexpression of a
            上调表达ꎬ其中 100 ℃ 处理下吸水萌发 3 hꎬ大多                         novel  cold ̄responsive  transcript  factor  LcFIN1  from
                                                                 sheepgrass enhances tolerance to low temperature stress in
            数抗逆相关基因表达显著升高ꎬ推测吸水萌发的 3                              transgenic plants [ J ]. Plant Biotechnol Jꎬ 14 ( 3 ):
            h 是莲种胚在经受 100 ℃ 高温胁迫下比较关键的                           861-874.
                                                               HASSAN NMꎬ EL ̄BASTAWISY ZMꎬ EL ̄SAYED AKꎬ et al.ꎬ
            时间点ꎮ 此时ꎬ种胚生理代谢活动更为旺盛ꎬ抗逆
                                                                 2015. Roles of dehydrin genes in wheat tolerance to drought
            基因表达量上调ꎬ积极响应高温胁迫ꎮ 本研究中ꎬ                              stress [J]. J Adv Resꎬ 6(2): 179-188.
            Rab18 在高温处理下显著上调表达ꎬ100 ℃ 下表达                       HEGARTY TWꎬ 2010. The physiology of seed hydration and
                                                                 dehydrationꎬ and the relation between water stress and the
            量上调最明显ꎬ与抗氧化酶类蛋白表达模式相类                                control of germination: a review [ J]. Plant Cell Environꎬ
            似ꎬ推测 Rab18 可能参与了莲胚高温处理过程中                            1(2): 101-119.
                                                               HU XWꎬ FAN Yꎬ BASKIN CCꎬ et al.ꎬ 2015. Comparison of the
            胞内大分子的保护作用ꎮ
                                                                 effects of temperature and water potential on seed germination
                 综上所述ꎬ莲种胚可以耐 - 196 ℃ 超低温和                        of Fabaceae species from desert and subalpine grassland
                                                                 [J]. Am J Botꎬ 102(5): 649-660.
            70 ~ 80 ℃ 的高温环境ꎮ 在 80 ℃ 以上的高温逆境
                                                               HUANG SZꎬ TANG    XJꎬ ZHANG   Lꎬ et  al.ꎬ 2003.
            中ꎬ莲 种 胚 含 水 量、 REC、 MDA、 抗 氧 化 保 护 酶                 Thermotolerance and activity of antioxidative enzymes in lotus
                                                                 seeds [J]. J Plant Physiol Mol Biolꎬ 29(5): 421-424. [黄
            SOD、POD、CAT 活性ꎬ以及非酶促抗氧化剂 GSH、
                                                                 上志ꎬ 汤学军ꎬ 张玲ꎬ 等ꎬ 2003. 莲种子的耐热性及抗氧
            AsA 含量、渗透调节物质 Pro 等一系列生理指标对                          化酶活性 [J]. 植物生理与分子生物学学报ꎬ 29(5):
            高温胁迫积极响应且参与调节ꎬ减弱膜脂过氧化                                421-424.]
                                                               JIA SSꎬ GAO QHꎬ LIU GXꎬ et al.ꎬ 2017. Effect of short ̄term
            程度ꎬ以降低高温对自身的损伤程度ꎻ同时ꎬ高温
                                                                 extreme high temperature on seed vigor of Celosia cristata
            处理 会 使 莲 种 胚 内 的 DHN Rab18、 OXI1、 Cu / Zn            and physiological characteristics of early seedlings [ J]. J
            SOD、GR、APX、POD41 等多个抗逆基因呈现大幅                         Trop Subtrop Botꎬ 25(2): 141-148. [贾双双ꎬ 高青海ꎬ 刘
                                                                 国祥ꎬ 等ꎬ 2017. 短期极端高温对鸡冠花种子活力及早期
            上调表达ꎬ表明这些基因参与莲种胚极端温度下                                幼苗生理特性的影响 [J]. 热带亚热带植物学报ꎬ 25(2):
            的胁迫伤害过程ꎬ高温胁迫下积极响应ꎬ为后续深                               141-148.]
                                                               JIANG JLꎬ SU Mꎬ CHEN YRꎬ et al.ꎬ 2013. Correlation of
            入开展基因功能研究和莲超低温保存技术ꎬ以及
                                                                 drought resistance in grass pea ( Lathyrus sativus ) with
            莲组织培养外殖体消毒技术奠定了理论基础ꎮ                                 reactive oxygen species scavenging and osmotic adjustment
                                                                 [J]. Biologiaꎬ 68(2): 231-240.
                                                               JIANG JLꎬ LI Lꎬ ZHAO Hꎬ et al.ꎬ 2016. Low temperature
            参考文献:                                                stress affected physiological characters in three varieties of
                                                                 Citrus leaves [J]. Guihaiaꎬ 36(2): 208-215. [蒋景龙ꎬ 李
                                                                 丽ꎬ 赵桦ꎬ 等ꎬ 2016. 低温胁迫对三种柑橘叶片抗性生理
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               NewPhytolꎬ 146(2): 185-205.                       reaction between proline and ninhydrin in the determination
            CHU Pꎬ 2011. Identification of lotus annexin and its function in  of proline content by ninhydrin method [J]. Plant Physiol
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               University. [楚璞ꎬ 2011. 莲膜联蛋白的鉴定及其在种子              等ꎬ 2005. 关于茚三酮法测定脯氨酸含量中脯氨酸与茚三
               耐热性和活力中的功能研究 [D]. 广州: 中山大学.]                      酮反应之探讨 [J]. 植物生理学通讯ꎬ 41(3): 365-368.]
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               high ̄temperature tolerance and activities of antioxidant  characteristics and embolism repair of Populus alba × P.
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               51(9): 842-853.                                   For Univꎬ 43 ( 7): 22 - 30. [ 刘 丽ꎬ 张 立ꎬ 蔡 靖ꎬ 等ꎬ
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               chloroplast 22 ̄Ku heat ̄shock protein: A lumenal protein that  特性的研究 [J]. 北京林业大学学报ꎬ 43(7): 22-30.]
               associates with the oxygen evolving complex and protects  LIU Wꎬ HUANG Yꎬ HU ZYꎬ et al.ꎬ 2020. Effect of low
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               155(4): 477-487.                                  cold resistance [ J]. Acta Agric Jiangxiꎬ 32 ( 10): 68 -
   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151