《武汉植物园在草坪草响应镉胁迫及镉污染土壤的植物修复研究中取得新进展》

  • 来源专题:生物安全知识资源中心 | 领域情报网
  • 编译者: hujm
  • 发布时间:2020-09-11
  • 高羊茅是禾本科多年生地被植物,广泛用于家庭花园、公共绿地、公园和足球场等。此外,高羊茅具有根系发达、生物量大、耐刈割和土壤适应性强等特点,在水土保持、土壤改良和生物多样性维护等方面起着重要作用,是国内使用量最大的冷季型草坪草之一。近年来的研究发现,高羊茅能显著富集重金属,对重金属污染土壤具有一定的修复潜力。因此,研究高羊茅对镉胁迫的响应及其对镉的吸收、转运和储存等生理分子机制,将为重金属污染土壤的植物修复研究及其应用提供重要理论依据。

      进展一:前期研究发现外源添加一氧化氮(NO)供体能够缓解镉胁迫对高羊茅的毒害作用,但其潜在的分子生理机制还知之甚少。本研究利用生理生化技术、转录组学和代谢组学联合比较分析揭示了该解毒过程的生理分子机制。研究发现外源施加NO供体(SNP)可有效减少Cd在高羊茅根中的富集,而降低NO含量(c-PTIO + L-NAME)则明显导致根中Cd含量显著增加。联合分析揭示81个差异表达基因和15种差异代谢产物参与NO缓解镉胁迫的信号通路,主要包括谷胱甘肽代谢、精氨酸和脯氨酸代谢等抗氧化代谢途径、黄酮和黄酮生物合成和苯丙烷生物合成途径、ABC转运蛋白和氮代谢等途径。研究结果为深入了解NO缓解高羊茅镉胁迫的分子和代谢机制提供了理论基础。相关成果以“Comparative transcriptome combined with metabolome analyses revealed key factors involved in nitric oxide (NO)-regulated cadmium stress adaptation in tall fescue”为题发表于国际学术期刊BMC Genomics。(论文链接:https://doi.org/10.1186/s12864-020-07017-8)。

    进展二:基于课题组前期研究发现,脱落酸(ABA)和水杨酸(SA)的复合处理能大幅提高植物地上部对Cd的富集,本研究在实验室内利用高羊茅和印度芥菜对Cd污染的土壤开展植物修复,并在植物修复的末端施加为期7天的ABA和SA强化处理。研究发现,与对照相比,额外7天强化处理的高羊茅地上部Cd含量提高了1.97倍,印度芥菜提高了1.70倍,证实了这一强化处理措施的可行性。结果表明,ABA和SA的复合处理能够诱导植物衰老,进而调控重金属在修复植物体内的迁移与分布,提高地上部重金属的含量,而HMA3基因在这一过程中扮演着重要的作用。该研究提出的采用复合信号分子处理,诱导植物衰老,进而提高修复植物地上部重金属富集的植物修复强化新策略,具有处理时间短,效率高和适应性广的特点,将为重金属污染土壤的植物修复研究及其应用提供新方法和新思路。相关研究结果以“Phytohormones-induced senescence efficiently promotes the transport of cadmium from roots into shoots of plants: A novel strategy for strengthening of phytoremediation” 为题发表于国际学术期刊Journal of Hazardous Materials。(论文链接:https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2020.122080)。

      上述研究得到国家自然科学基金(31672482,41503067)项目资助。中国科学院武汉植物园与中南民族大学为论文主要完成单位,中南民族大学资源与环境学院祝慧慧同学为论文第一作者,中国科学院武汉植物园草坪草与牧草分子育种学科组陈良研究员为BMC Genomics论文的通讯作者,Journal of Hazardous Materials论文的共同第一作者。

  • 原文来源:http://www.whiob.ac.cn/xwdt/kydt/yjjz/202009/t20200911_5693981.html
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    • 来源专题:生物安全知识资源中心 | 领域情报网
    • 编译者:hujm
    • 发布时间:2020-12-09
    • 与陆生植物相比,水生植物的生存环境已经发生了根本性的变化,由此沉水植物演化出了一系列较为特殊的功能性状,对周围环境的响应机制也有其特殊之处。武汉植物园水生植物生物学学科组科研人员在水生植物功能性状及对环境响应研究开展了一系列研究,取得如下进展:   1、沉水植物对不同盐度的响应   人们对盐分影响植物生长发育的认知可能已有上千年。实验中通过设置不同的盐度梯度,发现穗状狐尾藻在盐度5‰条件下原有茎尖会死亡,同时形成新的矮化茎尖。解剖结构的研究表明植物茎尖表皮细胞形态发生显著变化。相关研究结果以“Responses of five submerged macrophytes to NaCl salinity in a tropical mesocosm study”为题发表在Fundamental and Applied Limnology上。本文第一作者为海南大学陈涛,共同通讯作者为海南大学尹黎燕和武汉植物园操瑜副研究员。论文DOI:10.1127/fal/2020/1303.   2、沉水植物对螺类密度的响应   螺类与沉水植物存在较为复杂的交互作用,一种是通过取食附着藻促进植物的生长,一种是通过直接取食抑制植物的生长。本实验通过设置不同的螺类密度对四种沉水植物生长与繁殖的影响进行了分析,研究结果表明:高密度条件下,沉水植物生长受到了显著的抑制,而且不同植物的功能性状响应也有所不同,茎杆较细的尖叶眼子菜(Potamogeton oxyphyllus)在高密度螺类处理中株高显著矮于低密度螺类出。相关研究结果以“Responses of four submerged macrophytes to freshwater snail density (Radix swinhoei) under clear-water conditions: A mesocosm study”为题发表在Ecology and Evolution上。本文第一作者是武汉植物园水生植物生物学课题组支永威,通讯作者为操瑜副研究员。论文DOI: 10.1002/ece3.6489。   3、沉水植物对新型污染物的响应   狸藻是大型无根水生植物,通常生长在小湖泊和池塘中。一株狸藻可以拥有成百上千个捕虫囊来捕获和消化猎物。这些捕虫囊(长1-5毫米)由外壁和顶部的单个阀门组成。除了植物表面进行的正常养分吸收外,捕虫囊还用于捕获小的猎物,这些猎物是狸藻养分的主要来源。添加新型污染物微塑料的受控实验结果表明狸藻的生长显著的受到微塑料的抑制,可能的毒理机制是,狸藻可以通过捕虫囊摄入大量的微塑料,并且微塑料也可以粘附在植物上。同时,通过模型计算探讨了EC50在毒理学中的应用。相关研究结果以“Bladder entrance of microplastic likely induces toxic effects in carnivorous macrophyte Utricularia aurea Lour”为题发表在Environmental Science and Pollution Research上,本文第一作者是武汉植物园水生植物生物学课题组周靖喆,通讯作者为操瑜副研究员。同时以“Letter to the editor: Proteomic responses to silver nanoparticles vary with the fungal ecotype”为题发表在Science of the Total Environment上。本文第一作者是海南大学黄家权教授,通讯作者为江红生副研究员。论文DOI: 10.1007/s11356-020-09529-y及10.1016/j.scitotenv.2020.140705.   4、沉水植物功能性状研究(叶片长度和碳酸氢根的利用)   叶片是植物光合作用的重要器官,叶片长度作为植物性状中的一个重要指标,一直以来都是相关研究的重点。世界上叶片最长的陆生木本植物是棕榈树科的Raphia regalis,叶长可达25 m。最长的陆生草本植物百岁兰属(Welwitschia)、海芋属(Alocasia)和Musa的植物叶片可达3 m(除去叶柄)。目前关于陆生植物叶片的最大长度的限制原因已有较多研究,认为最大叶长主要受限于叶脉直径和叶密度,但对于沉水植物的叶片最大长度及其限制因素仍然是未知的。   具有带状叶片的沉水被子植物通常具有较长的叶片,且此类植物的长度通常代表植物的最大高度和捕光能力。本研究通过对淡海水中48种带状沉水被子植物的最大叶长数据进行收集整理,发现澳大利亚苦草(Vallisneria australis)的叶片最长,为300 cm(图1)。鉴于水生被子植物起源于陆生植物,二者具有相似的生理基础(如营养需求和氧气输送),但由于水陆生境的不同,随着沉水植物对水环境的不断适应,二者的叶片性状存在差异较大,因此,限制沉水植物叶片伸长的因素可能与陆地植物不同。研究表明,光照不是调节淡水湖泊中沉水植物最大带状叶长的唯一影响因素,其它生物因素(如叶片寿命和密度)和非生物因素(如水力阻力)可能参与调节。该研究是对带状叶沉水植物最大叶长限制因素的初步探索,仍需更多相关工作(如叶片寿命)去研究限制其最大叶长的主要因素。相关研究结果以“Is there a maximum length of strap-like leaves for submerged angiosperms?”为题发表在Aquatic Botany上。本文第一作者是武汉植物园水生植物生物学学科组刘洋,通讯作者为操瑜副研究员。论文DOI: 10.1016/j.aquabot.2019.103184。   水分胁迫不再是沉水植物光合作用的主要限制因素,CO2成为沉水植物光合作用的首要限制因子。虽然CO2能轻易的穿透生物膜,但它在水中的扩散速率比在空气中要低104倍,此外由于水体与植物体边界厚的静水层的阻挡,使得沉水植物光合作用常受到低CO2供应的胁迫;而喀斯特地区水体中的无机碳含量常常非常高,沉水植物的光合无机碳利用策略可能与其他地区不同。本研究选取典型喀斯特地区的一条河流研究河流上下游沉水植物的无机碳利用能力,结果从河流上游到下游优势的沉水植物的主要无机碳利用途径从CO2转变为HCO3- 。相关研究结果以“ Different mechanisms of bicarbonate use affect carbon isotope composition in Ottelia guayangensis and Vallisneria denseserrulata in a karst stream”为题发表在Aquatic Botany上。本文第一作者是武汉植物园水生植物生物学学科组江红生,通讯作者为海南大学尹黎燕教授。论文DOI: 10.1016/j.aquabot.2020.103310 。
  • 《武汉植物园在草坪草对重金属的耐受机制研究中取得进展》

    • 来源专题:生物安全知识资源中心 | 领域情报网
    • 编译者:hujm
    • 发布时间:2019-11-14
    • 武汉植物园在草坪草对重金属的耐受机制研究中取得进展 铅(Pb)污染主要来自采矿、矿石冶炼、燃煤等,由于其不可生物降解,在空气、土壤和水资源中广泛传播,造成严重的环境问题。对于生命体而言,铅(Pb)是非必需的元素,且具有很强的毒性。铅污染的土壤会影响农产品的质量和安全,进而危害人类健康并导致严重的社会问题。植物体内的铅可以抑制发芽、生长发育和细胞酶活性,阻断光合作用及DNA合成。为防止铅中毒,植物建立了多重的防御机制,例如将重金属限制在细胞壁(CW)并发展全面的抗氧化系统。 高羊茅,作为冷季型草坪草的当家草种,对铅表现出较强的耐受性,但是关于其对重金属的耐受机制尚不明了。武汉植物园草坪草与牧草分子育种学科组与中南民族大学资源与环境学院孙杰教授课题组合作,揭示高羊茅根系结构重构在高羊茅耐受Pb2+毒性中起重要作用。首先,降低根比表面积有助于高羊茅根系与重金属的接触。其次,在Pb2+胁迫下,高羊茅细胞壁成分进行了重构。主要体现在,在果胶、半纤维素1(HC1)和半纤维素2(HC2)中合成了大量的糖醛酸,有助于提高高羊茅根系中的羧基含量,并在细胞壁中固定更多的Pb2+。此外, H2O2处理过的高羊茅其根系结构和组分变化趋势与Pb2+处理下的高羊茅根系结构和组分一致,说明ROS在Pb2+胁迫诱导的根系结构和组分的重构中起重要的作用。从外源H2O2处理过的高羊茅根中依次提取果胶、HC1和HC2。结果显示,外源H2O2处理下的果胶和HC2的羧基含量及其对Pb2+的吸附能力显著提升。即H2O2可以调节果胶和HC2酯化程度,大量低酯化的果胶和HC2提供更多的羧基,提供更多的Pb2+结合位点,进而将更多的Pb2+限制在根部,这有利于增强高羊茅对Pb2+的耐受性。   相关研究成果以“Lead-induced oxidative stress triggers root cell wall remodeling and increases lead absorption through esterification of cell wall polysaccharide” 为题发表在国际期刊Journal of Hazardous Materials 上。论文链接https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2019.121524。该研究受到国家自然科学基金项目和中央高校基本科研业务费专项资金的资助。