Page 154 - 《广西植物》2026年第7期
P. 154

1 2 5 0                                广  西  植  物                                         46 卷




















































                                          图 2  PGPM 增强植物耐盐碱胁迫的机制
                                Fig. 2  Mechanism of PGPM to enhance plant tolerance to salinity stress



            技术 鉴 定 了 克 雷 伯 氏 菌 SGM 81 ( Klebsiella SGM         2014) ꎮ 此外ꎬ产 ACC 脱氨酶的 PGPM 在盐碱胁
            81)中的 ipdC 基因ꎬ证明其可产生并分泌 IAAꎬ并                      迫条件下还积极参与植物细胞质中渗透物质的
            在 田 间 条 件 下 显 著 增 加 了 石 竹 ( Dianthus               形成 和 细 胞 膜 稳 定 性 的 维 持ꎮ 例 如ꎬ Shahid 等
            caryophyllus)的根毛和根部表面积ꎬ从而加大了植                      (2021) 发现ꎬ耐盐细菌蔗糖小迫氏菌( Kosakonia
            物对水分的吸收ꎮ Kang 等(2019) 研究也发现ꎬ脱                      sacchari) 显著增加了绿豆( Vigna radiata) ACC 脱
            羧勒克菌 MO1( Leclercia adecarboxylata MO1) 产生         氨酶活性ꎬ并降低了 细 胞 膜 损 伤 和 Na / K 离 子
                                                                                                    +
                                                                                                       +
            的 IAA 参与番茄碳水化合物、有机酸和叶绿素的                           比ꎻSapre 等(2018) 研究还发现ꎬ克雷伯氏菌 IG3
            合成ꎬ并上调植物 ipdc 基因的表达ꎬ从而增强植物                         ( Klebsiella IG3) 在 100 mmolL NaCl 胁迫下可
                                                                                              ̄1
            对盐胁迫的耐受性ꎮ                                          显著提高编码 ACC 脱氨酶的 acds 和编码 IAA 的
            3.1.3 ACC 脱 氨 酶   在 盐 碱 等 非 生 物 胁 迫 中ꎬ             ipdc 基因的表达ꎬ并增加燕麦( Avena sativa) 的茎
            PGPM 产生的 ACC 脱氨酶可将 ACC 转化为氨和                       长和根长ꎮ 这说明 PGPM 对植物的作用具有多
            α ̄酮丁酸酯以降低植物中 ACC 和乙烯的水平ꎬ使                          面性ꎬ通 过 影 响 各 种 代 谢 途 径 来 提 高 植 物 耐 盐
            植物 内 源 乙 烯 含 量 不 能 达 到 抑 制 浓 度 ( Glickꎬ            碱性ꎮ
   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159