Page 46 - 《广西植物》2026年第5期
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7 7 8                                  广  西  植  物                                         46 卷
            (5 DAF)、胚(10 DAF)和胚乳(10 DAF) 的表达量                    properties and bacterial community [ J]. Southwest China
            尤为突出ꎬ推测其可能紧密参与水稻光合作用调                                Journal of Agricultural Sciencesꎬ 38(3): 593-604. [杜佳
                                                                 临ꎬ 况帅ꎬ 王飞ꎬ 等ꎬ 2025. 沼液还田对水稻产量和土壤
            控、生殖器官形态建立和同化物质的转运等调控ꎻ
            Os06t0106800 ̄01 在叶鞘营养生长期(0:00)、根营                    理化性质及细菌群落的影响 [J]. 西南农业学报ꎬ 38(3):
                                                                 593-604.]
            养生长期(12:00)、茎成熟期(12:00)、花序(5.0 ~
                                                               FREITAS C D Tꎬ COSTA J Hꎬ GERMANO T Aꎬ et al.ꎬ
            10.0 mm)、雌 蕊 ( 1. 4 ~ 1. 8 mm)、外 稃 ( 4. 0 ~ 5. 0
                                                                 2024. Class III plant peroxidases: From classification to
            mm)和内稃(4.0 ~ 5.0 mm) 的表达量最高ꎬ暗示其
                                                                 physiological functions [ J ]. International Journal of
            可能参与水稻营养器官、生殖器官的形态建立以
                                                                 Biological Macromoleculesꎬ 263: 130306.
            及水 稻 开 花 过 程 调 控ꎻ Os03t0124900 ̄01 在 雄 蕊            GAO C Qꎬ WANG Y Cꎬ LIU G Fꎬ et al.ꎬ 2010. Cloning of ten
            (1.2 ~ 1.5 mm) 表达量最高ꎬ证明其可能参与水稻                       peroxidase ( POD ) genes from Tamarix hispida and
            生殖器官的形态建立、花粉萌发以及水稻开花过                                characterization of their responses to abiotic stress [J]. Plant
            程等调控ꎮ 这些表达模式的分化ꎬ可能源于不同                               Molecular Biology Reporterꎬ 28: 77-89.
            成员启动子顺式作用元件的组合差异及表观遗传                              HAO L Dꎬ DONG Y Xꎬ XU Lꎬ et al.ꎬ 2023. Cloning and
                                                                 expression pattern analysis of maize class III peroxidase gene
            调控的修饰ꎮ
                 综上所述ꎬ利用生物信息学对水稻 POD 基因家                         ZmPRX42 [J/ OL]. Molecular Plant Breeding: 1-9 [2025-
                                                                 12- 18]. https:/ / link. cnki. net/ urlid/ 46. 1068. S. 20231218.
            族进行系统分析后发现ꎬ水稻 POD 基因家族包含
                                                                 1500.016. [郝立冬ꎬ 董艳雪ꎬ 徐磊ꎬ 等ꎬ 2023. 玉米 III 类过
            64 个成员ꎬ分为 10 组ꎬ位置分布于多个细胞结构
                                                                 氧化 物 酶 基 因 ZmPRX42 的 克 隆 与 表 达 模 式 分 析
            中ꎬ成员保守性强ꎬ在光响应和激素响应方面有广
                                                                 [J/ OL]. 分子植物育种: 1 - 9 [2025 - 12 - 18]. https:/ /
            泛参 与ꎬ 其 中 Os03t0170900 ̄01、 Os03t0170900 ̄02、
                                                                 link.cnki.net/ urlid/ 46.1068.S.20231218.1500.016.]
            Os06t0106800 ̄01、 Os12t0641400 ̄01 和 Os12t0641400 ̄   JU J Hꎬ MA Cꎬ WANG T Nꎬ et al.ꎬ 2024. Genome wide
            02 在水 稻 多 器 官 组 织 中 的 表 达 量 高ꎬ 证 明 水 稻               identification and expression analysis of TaPOD family in
            POD 基因在水稻营养生长、生殖发育、物质转移、                             wheat [J]. Acta Agronomica Sinicaꎬ 50(3): 779-821. [琚
            光合作用以及抵御生物和非生物胁迫等方面发挥                                吉浩ꎬ 马超ꎬ 王添宁ꎬ 等ꎬ 2024. 小麦 TaPOD 家族的全基
            着重要作用ꎮ 本研究结果为下一步解析水稻 POD                             因组鉴定及表达分析 [J]. 作物学报ꎬ 50(3): 779-821.]
            基因家族成员功能和抗性分子设计育种提供了重                              LEI Gꎬ HUANG Y Jꎬ 2017. Application progress of
                                                                 metabolomics in rice research [ J]. Journal of Agricultural
            要靶点资源与理论依据ꎮ
                                                                 Science and Technologyꎬ 19(7): 27-35. [雷刚ꎬ 黄英金ꎬ
                                                                 2017. 代谢组学在水稻研究中的应用进展 [J]. 中国农业
            参考文献:                                                科技导报ꎬ 19(7): 27-35.]
                                                               LESCOT Mꎬ DÉHAIS Pꎬ THIJS Gꎬ et al.ꎬ 2002. PlantCAREꎬ
            BAI Lꎬ WANG Hꎬ SUN J Kꎬ et al.ꎬ 2024. Functional analysis  a database of plant cis ̄acting regulatory elements and a portal
               of Zanthoxylum dissitum Hemsl POD isoenzyme gene during  to tools for in silico analysis of promoter sequences [ J].
               seed germination [J]. Molecular Plant Breedingꎬ 22(23):  Nucleic Acids Researchꎬ 30(1): 325-327.
               7684-7694. [白磊ꎬ 王恒ꎬ 孙吉康ꎬ 等ꎬ 2024. 蚬壳花椒          LU W Jꎬ WANG J Cꎬ YAO L Rꎬ et al.ꎬ 2025. Genome ̄wide
               POD 同工酶基因在种子萌发过程中的功能分析 [J]. 分                     identification of PRX gene family and analysis of their

               子植物育种ꎬ 22(23): 7684-7694.]                        expressions under drought stress in barley [ J ]. Acta
            CHEN C Jꎬ CHEN Hꎬ ZHANG Yꎬ et al.ꎬ 2020. TBtools: An  Agronomica Sinicaꎬ 51(5): 1198-1214. [陆雯佳ꎬ 汪军
               integrative toolkit developed for interactive analyses of big  成ꎬ 姚立蓉ꎬ 等ꎬ 2025. 大麦 PRX 基因家族全基因组鉴
               biological data [J]. Molecular Plantꎬ 13(8): 1194-1202.  定及其干旱胁迫下的表达分析 [J]. 作物学报ꎬ 51(5):
            CHENG L Tꎬ MA L Xꎬ MENG L Jꎬ et al.ꎬ 2022. Genome ̄wide  1198-1214.]
               identification and analysis of the class Ⅲ peroxidase gene  LUO C Xꎬ ZHANG Hꎬ LIU Z Yꎬ et al.ꎬ 2023. Genome ̄wide
               family in tobacco ( Nicotiana tabacum) [ J]. Frontiers in  identification of the POD gene family and expression analysis
               Geneticsꎬ 13: 916867.                             under salt stress in Luffa (Luffa acutangula) [J]. Chinese
            DU J Lꎬ KUANG Sꎬ WANG Fꎬ et al.ꎬ 2025. Effects of biogas  Journal of Tropical Cropsꎬ 44(10): 1952-1964. [骆彩霞ꎬ
               slurry application on rice yieldꎬ soil physical and chemical  张涵ꎬ 刘樟扬ꎬ 等ꎬ 2023. 丝瓜 POD 基因家族鉴定及盐胁
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