Page 214 - 《广西植物》2025年第10期
P. 214

1 9 4 4                                广  西  植  物                                         45 卷
































             1. 细胞过程ꎻ 2. 代谢过程ꎻ 3. 刺激响应ꎻ 4. 生物调节ꎻ 5. 生物过程调节ꎻ 6. 信号ꎻ 7. 定位ꎻ 8. 有机体种间互作生物过程ꎻ 9. 免
             疫ꎻ 10. 发育过程ꎻ 11. 多细胞生物过程ꎻ 12. 繁殖ꎻ 13. 繁殖过程ꎻ 14. 生物过程的负调控ꎻ 15. 生物过程的正调控ꎻ 16. 多有机体
             过程ꎻ 17. 解毒作用ꎻ 18. 生长ꎻ 19. 细胞解剖实体ꎻ 20. 含蛋白复合物ꎻ 21. 催化活性ꎻ 22. 结合ꎻ 23. 转运活性ꎻ 24. ATP 依赖活
             性ꎻ 25. 转录调节活性ꎻ 26. 分子传感器活性ꎻ 27. 抗氧化酶活性ꎻ 28. 分子功能调节ꎻ 29. 结构分子活性ꎻ 30. 翻译调节活性ꎻ
             31. 分子转运活性ꎻ 32. 受体分子活性ꎻ 33. 细胞骨架的运动活性ꎮ
             1. Cellular processꎻ 2. Metabolic processꎻ 3. Response to stimulusꎻ 4. Biological regulationꎻ 5. Regulation of biological processꎻ 6. Signalingꎻ
             7. Localizationꎻ 8. Biological process involved in interspecies interaction between organismsꎻ 9. Immune system processꎻ 10. Developmental
             processꎻ 11. Multicellular organismal processꎻ 12. Reproductionꎻ 13. Reproductive processꎻ 14. Negative regulation of biological processꎻ
             15. Positive regulation of biological processꎻ 16. Multi ̄organism processꎻ 17. Detoxificationꎻ 18. Growthꎻ 19. Cellular anatomical entityꎻ
             20. Protein ̄containing complexꎻ 21. Catalytic activityꎻ 22. Bindingꎻ 23. Transporter activityꎻ 24. ATP ̄dependent activityꎻ 25. Transcription
             regulator activityꎻ 26. Molecular transducer activityꎻ 27. Antioxidant activityꎻ 28. Molecular function regulatorꎻ 29. Structural molecule activityꎻ
             30. Translation regulator activityꎻ 31. Molecule carrier activityꎻ 32. Molecule adaptor activityꎻ 33. Cytoskeletal motor activity.
                                  图 3  马尾松根系接种组和未接种组的差异表达基因 GO 分类
               Fig. 3  Differentially expressed genes GO classification of Pinus massoniana root inoculated with and without ECMF

            在一定程度上帮助植物建立抗氧化防御系统ꎬ消                              长明显受到遏制ꎬ此过程中植物体内起到保护作用
            除生物体内活性氧ꎬ增强生物在逆境胁迫中生存                              的次生代谢产物含量会有显著变化 (崔雯等ꎬ2022ꎻ
            能力 ( Li et al.ꎬ 2021)ꎮ 在真菌与宿主早期的互                  高程海等ꎬ2022ꎻ朱璐等ꎬ2024)ꎻ尤其是苯丙素生物
            作过程中ꎬ不同宿主存在较为相似的次级代谢物                              及异黄酮类合成途径是植物抵抗环境胁迫的核心
            合成以及相关基因的表达ꎬ其中涉及共生系统营                              通路ꎬ对于维持高水平的过氧化物酶(POD)、谷胱

            养交换的转运蛋白( ABC 转运蛋白、ZIP 蛋白、YSl                      甘肽过氧化物酶(GPX) 等抗氧化物有积极的作用
            蛋白等)ꎬTCA 等能量相关的代谢途径( 俞嘉瑞和                          (Wang et al.ꎬ 2024)ꎻ全文选(2018) 通过蛋白组学
            袁海生ꎬ2023)ꎬ编码萜类和非核糖体肽合成酶等                           对马尾松的研究结果同样证实了 GPX、抗坏血酸等
            次生代谢物基因家族在真菌宿主特异性关系的构                              表达量上升在氧化应激反应中起重要作用ꎬ能够抵
            建中发 挥 作 用ꎬ 尤 其 在 Suillus 物 种 中 最 为 丰 富             御环境胁迫造成的氧化损伤ꎮ 本研究进一步证实
            (Tang et al.ꎬ 2021)ꎮ 本研究中ꎬ菌根化马尾松幼                  接种外生菌根菌改变了马尾松体内能量代谢途径
            苗中富集到次级代谢苯丙素生物合成途径显著上                              以及与代谢产物途径相关的各种酶ꎬ以此来增强体
            调表达ꎬ其中黄酮类化合物最为明显ꎮ 前人研究                             内抗氧化酶系统ꎬ抵抗过氧化物自由基的积累ꎬ从
            发现植物处于不利的生长环境条件时ꎬ其生理生                              而提高植物在逆境下的适应性ꎮ
   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219