Page 154 - 《广西植物》2026年第7期
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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
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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
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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

