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活性氧(ROS)和植物激素是植物衰老过程中重要的内在或者外在的调控因子.我们发现,相对于离体诱导的衰老过程,在脱落酸(ABA)和乙烯(ethylene)促进的衰老过程中有较多的活性氧积累;在对拟南芥磷脂酶Dδ (PLDδ)缺失型突变体的研究中发现,与野生型相比,突变体在衰老过程中产生较少的活性氧.我们比较了上述两种基因型的离体叶片在离体、ABA和ethylene三种衰老处理下内源的ABA、茉莉酸甲酯(MeJA)、玉米素核苷(Zeatin Riboside,ZR)和吲哚乙酸(IAA)的含量变化,发现每一种激素对上述三种衰老处理的响应模式都很相似.在离体诱导的衰老中,两种基因型拟南芥的内源激素含量没有差异;而在ABA促进的衰老过程中,PLDδ缺失型突变体叶片中的MeJA的含量较低,ZR和IAA含量较高;在乙烯促进的衰老过程中,突变体中的ABA和MeJA的含量较低,ZR和IAA含量较高.上述内源激素的这种变化可能有助于延缓突变体的衰老. 相似文献
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谈谈活性氧的产生与毒害作用 总被引:1,自引:0,他引:1
谈谈活性氧的产生与毒害作用杨文梅(苏州教育学院215002)关于活性氧对生物机体的毒害作用,在研究人类及其他生物的抗病、抗衰老等方面的工作中具有重要意义,本文主要谈谈有关活性氧的产生与氧的关系及其毒害作用等问题。(一)活性氧是氧在生物体内的代谢产物在... 相似文献
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活性氧对植物自噬调控的研究进展 总被引:1,自引:0,他引:1
自噬是一种在真核生物中高度保守的降解细胞组分的生物过程, 在饥饿、衰老和病菌感染等过程中起关键作用。而活性氧是有氧生物在正常或胁迫条件下产生的一种代谢副产物, 在植物的生长发育、胁迫适应和程序性细胞死亡过程中起重要作用。最新研究结果表明, 当植物受到病菌感染产生超敏反应时活性氧和自噬在程序性细胞死亡、生长发育和胁迫适应过程中起重要调控作用。因此, 该文结合最新的研究进展, 从活性氧的种类及特点、自噬的分子基础以及活性氧在植物自噬中的作用等方面, 探讨了活性氧与植物自噬之间的信号转导关系。 相似文献
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活性氧(ROS)和植物激素是植物衰老过程中重要的内在或者外在的调控因子。我们发现,相对于离体诱导的衰老过程,在脱落酸(ABA)和乙烯(ethylene)促进的衰老过程中有较多的活性氧积累;在对拟南芥磷脂酶Dδ(PLDδ)缺失型突变体的研究中发现,与野生型相比,突变体在衰老过程中产生较少的活性氧。我们比较了上述两种基因型的离体叶片在离体、ABA和ethylene三种衰老处理下内源的ABA、茉莉酸甲酯(MeJA)、玉米素核苷(Zeatin Riboside, ZR)和吲哚乙酸(IAA)的含量变化,发现每一种激素对上述三种衰老处理的响应模式都很相似。在离体诱导的衰老中,两种基因型拟南芥的内源激素含量没有差异;而在ABA促进的衰老过程中,PLDδ缺失型突变体叶片中的MeJA的含量较低,ZR和IAA含量较高;在乙烯促进的衰老过程中,突变体中的ABA和MeJA的含量较低,ZR和IAA含量较高。上述内源激素的这种变化可能有助于延缓突变体的衰老。 相似文献
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植物叶片衰老与氧化胁迫 总被引:1,自引:0,他引:1
叶片衰老是叶片生长发育进程中的最后阶段,与活性氧伤害有着密切的关系。介绍了植物叶片衰老过程中活性氧产生及清除系统的变化,讨论了对水分胁迫与氧化胁迫的交叉抗性,并对下一步的研究作出了展望。 相似文献
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植物种子衰老与线粒体关系的研究进展 总被引:1,自引:0,他引:1
种子的衰老是一个复杂的从量变到质变的生物学过程。种子衰老与线粒体功能异常密切相关,衰老的线粒体学说认为,线粒体中活性氧的过量产生是种子衰老的主要原因。深入了解种子衰老过程中线粒体的变化对于揭示种子衰老机理和种子安全保存具有重要意义。本文主要介绍了当前有关种子衰老过程中线粒体结构、呼吸作用和抗氧化系统的研究现状,并对种子衰老与线粒体关系研究中存在的问题进行了讨论。 相似文献
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昂立一号清除活性氧功能及其对化疗药物抗肿瘤协同作用的研究 总被引:3,自引:2,他引:1
近年来 ,愈来愈多的研究资料表明 ,临床医学中诸如肿瘤等疾病的发生 ,虽然发病机理及病理过程不十分清楚 ,但均与活性氧代谢异常有关。活性氧是指机体内由氧形成、含氧而且性质活泼的一些物质的总称 :最主要的有二种含氧的自由基 ,即超氧阴离子 (O2 · -)和羟自由基 (· OH) ;一种激发态的氧分子 ,即单线态氧分子 (1O2 ) ;以及两种过氧化物 ,即过氧化氢 (H2 O2 )和过氧化脂质 (ROOH)等。这些活性氧与机体细胞的分裂、聚集、吞噬、免疫、炎症、衰老、肿瘤和心脑血管等多种疾病密切相关 ,活性氧等自由基的产生和清除已成为分子生物学和保… 相似文献