產(chǎn)品別名 |
肥料用Y氨基丁酸 |
面向地區(qū) |
全國 |
20世紀末,人們就發(fā)現(xiàn)干旱可以降低根的固氮和O2的擴散,使得植物缺氧而導(dǎo)致GABA的積累。低氧條件下谷氨酸和天冬氨酸含量增加。干旱下GAD活性提高,GABA-T快速積累。干旱條件下,根系、莖的生長和葉面積伸展被抑制,活性氧增加,低分子滲透調(diào)節(jié)物質(zhì)如GABA等氨基酸、多元醇、有機酸產(chǎn)量增加,以及抗氧化損傷的酶表達均上調(diào)。研究表明,干旱條件下,與細胞內(nèi)穩(wěn)態(tài)、活性氧的清除、結(jié)構(gòu)蛋白穩(wěn)定保護、滲透調(diào)節(jié)劑、轉(zhuǎn)運蛋白等有關(guān)的基因表達上調(diào)。外源GABA使得植物保持較高的相對含水量,降低電解質(zhì)滲漏、脂質(zhì)、過氧化物、碳代謝并能提高膜穩(wěn)定性。此外,外源GABA也可以誘導(dǎo)GABA-T和α-戊酸脫氫酶活性上升,抑制GAD活性使得GABA和谷氨酸增加。同時GABA加速多胺合成,抑制多胺分解,并進一步激活σ-1-吡咯林-5-羧酸合成酶和脯氨酸脫氫酶以及鳥氨酸-σ-氨基轉(zhuǎn)移酶活性,致使GABA預(yù)富集物的高度積累和代謝。
另外,水澇缺氧條件下除GABA、谷氨酸以及丙氨酸外其他與三羧酸循環(huán)有關(guān)的氨基酸水平均下降。GABA與谷氨酸可作為丙氨酸的直接合成底物,通過這種厭氧途徑生成2倍于糖酵解產(chǎn)生的ATP,供能。GABA還具有消除活性氧中間體以及為植物和間接通過H2O2信號作用防止細胞程序性死亡(programmed cell eath,PCD),以及發(fā)揮其他作用。
細菌侵染過程中的植物GAD表達量和γ-羥基丁酸轉(zhuǎn)錄豐度會上升,致使GABA升高。高GABA合成水平的煙草對根癌土壤桿菌C58感染敏感性有所下降。GABA可誘導(dǎo)農(nóng)桿菌ATTKLM操縱子表達,使得N-(3-氧代辛酰基)高絲氨酸內(nèi)酯的濃度減少,群體感應(yīng)信號(或激素)下調(diào),影響其對植物的毒性。GABA在植物與細菌的信號交流中也發(fā)揮作用,GABA可以抑制細菌內(nèi)Hrpl基因表達(Hrpl基因編碼蛋白使得植物致敏或引起其組織疾病),同時抑制植物體內(nèi)hrp基因表達,使得植物免于過敏反應(yīng)(hrp:控制植物病原體致病能力,并引起過敏反應(yīng))。
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