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豌豆(Pisum sativum)叶片干旱胁迫及恢复过程中的代谢与信号转导调控网络解析
【字体: 大 中 小 】 时间:2025年09月03日 来源:Plant, Cell & Environment 6.3
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为揭示植物应对干旱及恢复过程的代谢与分子机制,来自英国的研究团队通过整合生理生化、基因表达、定量蛋白质组学(TMT)和代谢组学技术,系统解析了豌豆叶片中三羧酸循环(TCA cycle)与脂代谢等关键通路对干旱响应的全局调控作用。研究发现碳水化合物氧化途径的激活通过提供能量和代谢前体,在植物防御生存策略中发挥核心枢纽作用,为作物抗逆改良提供了新靶点。
豌豆(Pisum sativum)叶片在遭遇干旱及后续恢复过程中,其代谢网络与信号传导系统展现出精妙的动态调控。研究团队采用多组学联用策略,发现三羧酸循环(Tricarboxylic Acid Cycle, TCA cycle)和脂质代谢构成干旱响应的核心调控枢纽。通过定量蛋白质组学技术,证实碳水化合物氧化途径的显著激活,该过程不仅为细胞提供急需的ATP能量,还持续供应NADPH等还原力及α-酮戊二酸等关键代谢中间体,支撑植物启动包括抗氧化防御在内的多重生存机制。特别值得注意的是,脂质代谢重构通过调控膜系统稳定性与信号分子(如茉莉酸)合成,在干旱适应中发挥双重作用。这些发现为解析植物环境适应性的分子基础提供了新视角,对发展"代谢工程"抗逆育种策略具有重要指导价值。
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