《表3 不同浓度外源TR对Cd胁迫下水稻Ca、Mg积累的影响(g·kg-1)》

《表3 不同浓度外源TR对Cd胁迫下水稻Ca、Mg积累的影响(g·kg-1)》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《海藻糖对镉胁迫下水稻幼苗生长的影响》


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目前尚未发现Cd转运蛋白,但已有研究表明Cd2+可通过Ca2+、Mg2+等特异性较低通道进入细胞内[28]。图2显示Cd胁迫下添加TR处理后水稻的Cd浓度明显降低,由于Cd2+与植物细胞内的营养元素如锌、铁、钙、锰等具有相似的化学性质,可通过有益金属元素运输系统进入根部[29],大量积累并转运至地上部分[30]。同时由于它们的相互竞争作用,在胁迫浓度较高或时间过长时,Cd2+的吸收也可能受到抑制[31]。从表3可以看出在M系列处理中幼苗叶片Ca、Mg含量随着Cd浓度的增加相继提高,同时根系Ca、Mg含量下降。Peel等[32]提出当竞争性离子的浓度越高,管壁上负电荷位点的阳离子越容易被交换下来,促进其向上运输。另外,木质部中养分是从地下运往地上的单向运输,且Ca2+在韧皮部中难以移动,所以水稻中幼苗的Ca2+会出现随着胁迫程度的增强,Ca、Mg大幅度的从根系转移至茎叶部位的现象。表3中数据显示,TR的添加使得Cd胁迫下的幼苗叶片在有效降低Cd积累的同时提高了Ca、Mg含量。有研究发现外源施加的TR通过氢键和磷酸基团来稳定生物膜[33],所以推测由于TR对膜的稳定性,增强了Ca2+、Mg2+同Cd2+的竞争能力,有效地保护了有益元素转运通道,从而减少了转运蛋白对Cd的转运,降低了植物内Cd的含量,且可能通过增加Ca2+、Mg2+在木质部中的移动性来提高叶片内的Ca、Mg含量。