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非结构性糖在植物对干旱胁迫响应与适应中的作用 被引量:4
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作者 周倩 曹家 +1 位作者 崔明昆 龚明 《安徽农业科学》 CAS 2018年第30期24-28,共5页
干旱胁迫是影响农作物生产和植物生长发育和地理分布的重要因素。植物常常通过积累渗透调节物质来进行细胞渗透调节以响应和适应干旱胁迫。非结构性糖作为主要的渗透调节物质,可以降低胞内的渗透势,促进植物从外界吸水,维持水分的正常... 干旱胁迫是影响农作物生产和植物生长发育和地理分布的重要因素。植物常常通过积累渗透调节物质来进行细胞渗透调节以响应和适应干旱胁迫。非结构性糖作为主要的渗透调节物质,可以降低胞内的渗透势,促进植物从外界吸水,维持水分的正常供应。综述了几类主要的非结构性糖的代谢,以及它们在植物对干旱胁迫的响应与适应中的作用,以为该领域的研究提供参考。 展开更多
关键词 非结构性糖 干旱胁迫 蔗糖 果糖 海藻糖
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石油降解菌HX-2耐盐机制及甜菜碱转运蛋白基因的研究 被引量:3
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作者 邱凯旋 吴思 +5 位作者 符悦悦 曹家 关志国 郭鹏 胡鑫 黄磊 《微生物学通报》 CAS CSCD 北大核心 2020年第6期1685-1698,共14页
【背景】修复石油烃污染的高盐水体及土壤是具有挑战性的,因此探究石油烃降解菌株的耐盐机制尤为重要。【目的】对石油降解菌HX-2的耐盐机制及与耐盐性相关的基因进行研究。【方法】通过GC分析菌株HX-2在不同石油加入量及高盐条件下的... 【背景】修复石油烃污染的高盐水体及土壤是具有挑战性的,因此探究石油烃降解菌株的耐盐机制尤为重要。【目的】对石油降解菌HX-2的耐盐机制及与耐盐性相关的基因进行研究。【方法】通过GC分析菌株HX-2在不同石油加入量及高盐条件下的烃降解情况;利用电导率仪及原子吸收光谱对细胞内离子含量进行分析;比较外源添加甜菜碱前后对胞外多糖(extracellular polysaccharide,EPS)及高盐土壤中石油降解情况的影响;最后对耐盐相关基因进行了qPCR分析研究。【结果】石油降解菌Rhodococcus sp.HX-2可以对10000-100000 mg/L的石油进行降解,3 d降解率均达到70%以上,并可在1%-10%NaCl存在下降解石油,在6%Na Cl浓度下仍有43.8%的降解率。对HX-2菌株耐盐机制的研究表明,细胞内阳离子浓度随着盐浓度的变化没有显著差异,而积累相容性物质甜菜碱并促进EPS的合成才是石油降解菌HX-2的耐盐机制。同时,扫描电镜结果表明,外源甜菜碱的添加通过刺激EPS的合成提高菌株的耐盐性。由HX-2菌株得到4种甜菜碱转运蛋白基因H0、H1、H3、H5和1种甜菜碱合成相关基因BetB。对菌株HX-2的基因转录分析表明,NaCl、甜菜碱诱导H0、H1、H3和H5的表达;在甜菜碱与Na Cl共存时,基因转录水平达到最大值。【结论】Rhodococcus sp.HX-2具有在盐渍化环境中修复烃类污染物的应用潜力。 展开更多
关键词 石油降解 耐盐机制 甜菜碱 耐盐基因
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高效柴油降解菌细胞表面疏水性及降解特性 被引量:3
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作者 曹月 郭鹏 +6 位作者 朱莹 王倩 曹家 邱凯旋 刘沐之 黄磊 刘金彪 《环境与健康杂志》 CAS 北大核心 2018年第12期1078-1084,F0003,共8页
目的探讨细菌对柴油降解能力以及细胞表面疏水性及环境影响因子的影响。方法从新疆油田石油污染土壤中分离一株在25℃下高效降解柴油的菌株,考察不同环境因素对细胞表面疏水性的影响,不同疏水性菌体对柴油降解能力的差别,添加不同浓度... 目的探讨细菌对柴油降解能力以及细胞表面疏水性及环境影响因子的影响。方法从新疆油田石油污染土壤中分离一株在25℃下高效降解柴油的菌株,考察不同环境因素对细胞表面疏水性的影响,不同疏水性菌体对柴油降解能力的差别,添加不同浓度鼠李糖脂对细胞疏水性及菌株柴油降解性能的影响。结果经鉴定该菌株为Acinetobacter sp.,命名为3064。通过接触角测量法、盐析凝聚法及烃类化合物吸附等方法证明其为一株高疏水性菌株(CSH>80%),通过改变环境因素会影响菌株的疏水性,进而影响其对柴油的降解效率。添加一定浓度的鼠李糖脂表面活性剂能够增加菌株的疏水性,降低菌株表面脂多糖含量,增加其表面负电荷,这有助于菌株对柴油的吸收和降解。结论菌株3064的细胞表面具有很强的疏水性,这有助于菌体细胞对柴油中烃类的摄取。通过改变环境因素及外源添加鼠李糖脂可以加快菌株对柴油的降解。 展开更多
关键词 柴油污染 生物修复 不动杆菌 细胞疏水性
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细胞氧化还原状态在植物对干旱胁迫响应与适应中的作用 被引量:3
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作者 曹家 周倩 龚明 《安徽农业科学》 CAS 2018年第28期6-10,共5页
植物细胞在正常的生理状况下,存在着氧化还原状态的动态平衡,对维持生物大分子正常的理化性质、酶活性以及植物的正常代谢具有重要作用。在干旱胁迫下,植物细胞会发生氧化还原代谢的紊乱,导致植物细胞中活性氧大量积累,进而对植物形成... 植物细胞在正常的生理状况下,存在着氧化还原状态的动态平衡,对维持生物大分子正常的理化性质、酶活性以及植物的正常代谢具有重要作用。在干旱胁迫下,植物细胞会发生氧化还原代谢的紊乱,导致植物细胞中活性氧大量积累,进而对植物形成氧化胁迫。氧化胁迫的持续,会使细胞氧化还原状态失衡,最终造成植物大分子(例如DNA、蛋白质、脂质等)的氧化损伤,甚至导致植物细胞的死亡。在植物细胞中,主要通过蛋白巯基系统、谷胱甘肽、抗坏血酸以及吡啶核酸[NAD(H)和NADP(H)]等实现对植物细胞氧化还原状态的调节。阐述植物细胞内氧化还原状态平衡的调控,及其在植物对干旱胁迫响应与适应过程中的作用。 展开更多
关键词 干旱胁迫 氧化还原状态 植物细胞 蛋白巯基系统 谷胱甘肽
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