Environ Pollut桂林理工俞果:NMT根表实时吸Cd速率数据 为揭示超富集植物籽粒苋的Cd吸收转运机理提供重要证据
NMT通讯. 2023, 1(6). DOI: 10.5281/zenodo.8278266
摘要
超富集植物籽粒苋在修复镉(Cd)污染土壤方面具有巨大潜力,对于了解根系吸收Cd机制是有必要的。本研究采用非损伤微测技术(NMT)分析根尖不同区域的Cd
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流速,研究了籽粒苋根部Cd吸收的机制。此外,我们评估了不同离子通道阻滞剂和代谢抑制剂对根系Cd积累、实时Cd
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流速,以及Cd沿根部的分布的影响。结果表明,Cd
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在根尖附近(距根尖100 μm处)的流速更大。代谢抑制剂、离子通道阻滞剂和金属阳离子均对籽粒苋根系Cd的吸收有不同程度的抑制作用。Ca
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通道阻滞剂氯化镧(LaCl3)显著降低了根系中Cd
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的流速,降低了96%,维拉帕米降低了93%;K通道阻滞剂四乙基铵(TEA)也使根系Cd
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净通量降低了68%。因此,我们推断,籽粒苋根部的吸收主要是通过Ca
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通道。Cd的吸收机制与质膜P型ATP酶和植物螯合素(PC)的合成也存在联系。综上所述,Cd
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通过多种离子通道进入籽粒苋根部,其中最主要的是Ca
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通道。本研究为进一步探究镉超富集植物根部的Cd吸收和膜转运机理提供了科学依据。
引用本文
GB/T 7714(中文)
韩梦璇. Environ Pollut桂林理工俞果:NMT根表实时吸Cd速率数据 为揭示超富集植物籽粒苋的Cd吸收转运机理提供重要证据[J]. NMT通讯, 2023, 1(6). DOI: 10.5281/zenodo.8278266.
APA(英文)
韩梦璇 (2023). Environ Pollut桂林理工俞果:NMT根表实时吸Cd速率数据 为揭示超富集植物籽粒苋的Cd吸收转运机理提供重要证据. NMT Communications, 1(6). https://doi.org/10.5281/zenodo.8278266