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微囊藻毒素对水稻幼苗营养吸收的影响
引用本文:刘洪月,申泽辉,梁婵娟.微囊藻毒素对水稻幼苗营养吸收的影响[J].农业环境科学学报,2019,38(11):2449-2455.
作者姓名:刘洪月  申泽辉  梁婵娟
作者单位:江苏省厌氧生物技术重点实验室, 江南大学环境与土木工程学院, 江苏 无锡 214122;江苏省水处理技术与材料协同创新中心, 江苏 无锡 214122,江苏省厌氧生物技术重点实验室, 江南大学环境与土木工程学院, 江苏 无锡 214122,江苏省厌氧生物技术重点实验室, 江南大学环境与土木工程学院, 江苏 无锡 214122;江苏省水处理技术与材料协同创新中心, 江苏 无锡 214122
基金项目:江苏省自然科学基金项目(BK20161131);江苏省研究生科研创新计划项目(KYCX17_1485)
摘    要:为进一步解析作物对水体中微囊藻毒素(MCs)的适应机制,通过水培试验研究MCs对水稻幼苗营养吸收及质膜H~+-ATPase基因表达的影响。结果表明:胁迫7 d后,1μg·L~(-1)MCs组水稻幼苗根系活力增加。10μg·L~(-1)MCs组水稻幼苗根系活力和质膜H~+-ATPase活性增加,促进了矿质营养(Mg~(2+)、Fe~(2+)、Zn~(2+)和NO_3~-)的吸收。其中质膜H~+-ATPase活性上升与OSA1、OSA2、OSA3、OSA4、OSA6、OSA8和OSA9表达上调有关。高浓度MCs(100μg·L~(-1)和1000μg·L~(-1))组水稻幼苗根系活力和质膜H~+-ATPase活性降低,阻碍了水稻幼苗对矿质营养的吸收,此时质膜H~+-ATPase的基因表达呈下调趋势,且降低程度随MCs处理浓度增大而增强。恢复7 d后,10μg·L~(-1)MCs组根系活力、质膜H~+-ATPase活性和营养元素含量恢复至对照水平。100μg·L~(-1)MCs组各指标均优于胁迫期,而1000μg·L~(-1)MCs对营养吸收的抑制未恢复。研究表明,MCs胁迫导致的水稻幼苗中营养元素含量的变化受质膜H~+-ATPase活性的调控,且调控能力受MCs浓度限制。

关 键 词:微囊藻毒素  水稻幼苗  营养吸收  质膜H+-ATPase活性  基因表达
收稿时间:2019/4/18 0:00:00

Effect of microcystins on nutrient absorption of rice seedling
LIU Hong-yue,SHEN Ze-hui and LIANG Chan-juan.Effect of microcystins on nutrient absorption of rice seedling[J].Journal of Agro-Environment Science( J. Agro-Environ. Sci.),2019,38(11):2449-2455.
Authors:LIU Hong-yue  SHEN Ze-hui and LIANG Chan-juan
Institution:Jiangsu Province Key Laboratory of Anaerobic Biological Technology, School of Environmental and Civil Engineering, Jiangnan University, Wuxi 214122, China;Jiangsu Cooperative Innovation Center of Technology and Material of Water Treatment, Wuxi 214122, China,Jiangsu Province Key Laboratory of Anaerobic Biological Technology, School of Environmental and Civil Engineering, Jiangnan University, Wuxi 214122, China and Jiangsu Province Key Laboratory of Anaerobic Biological Technology, School of Environmental and Civil Engineering, Jiangnan University, Wuxi 214122, China;Jiangsu Cooperative Innovation Center of Technology and Material of Water Treatment, Wuxi 214122, China
Abstract:
Keywords:microcystins  rice seedling  nutrient absorption  plasma membrane H+-ATPase activity  gene expression
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