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發表於 2024-5-9 18:32:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在植物缺钙的情况下,植物无法正确建立其内部信号传导。 营养成分检测 外部营养物质可用性的变化会影响细胞质中 Ca 2+的浓度,进而通过 Ca 2+依赖性 CBL-CIPK 途径激活或抑制其他营养物质的转运蛋白。 具体来说,在营养缺乏的情况下,CIPK23 会激活 K + (HAK5、AKT1/AtKC1)、NO 3 – (NRT1.1/NPF6.3) 和 Fe 2+ (IRT)的转运蛋白或通道。因此,缺钙时K +、NO 3 -和Fe 2+的吸收会受到刺激。 反过来,CIPK23响应高NH 4 +抑制通过 AMT1;2 的 NH 4 +转运。 植物中的磷缺乏反过来会对机械、盐水、渗透和氧化应激引起的胞质 Ca 2+浓度波动产生负面影响。

通过其在信号传导和稳定细胞壁和细胞膜方面的作用,钙还在根系生长和适应中 瑞士电话号码表 发挥着至关重要的作用。 研究表明,Ca 2+浓度的梯度和振荡在根毛的生长以及共生关联的建立中发挥着重要作用 (BANG et al., 2021)。 易位 韧皮部的钙浓度很低。 因此,Ca 从根到地上部的易位取决于木质部中的 Ca 浓度以及与蒸腾作用和根压、扩张和蒸腾作用相关的木质部液流。 从木质部到果实的液流受木质部导管发育、导管直径和连通性的影响。 钙结合在木质部细胞壁和维管间凹坑中,果胶的脱酯化作用允许形成交联钙凝胶,影响凹坑孔隙度、木质部流动和钙分布。 – 因此植物缺钙会影响所有这些过程。 果实中也可能存在一些韧皮部钙转运,其中木质部功能障碍在果实发育早期发生。



水果和蔬菜质量低 植物缺钙会对植物中水果和蔬菜的形成产生负面影响。一些例子是:西红柿和辣椒的顶端腐烂、生菜的烧伤和苹果的苦味。 在植物生长过程中,土壤中的钙被引导到蒸腾作用最大的地方(叶子)——因为它主要通过木质部移动。 因此,钙不能以足够的水平到达果实,从而导致植物的生理紊乱。结果,膨胀的果实中的一组细胞死亡。 这种细胞死亡是由于细胞壁稳定性低而发生的,使得植物组织更容易受到机会病原体(例如真菌)引起的继发感染。 结论 钙是植物细胞稳定性和信号传导的基本元素。植物缺钙恰恰影响植物的这两个主要功能,导致植物组织(芽和根)生长减少和死亡。 由于它在韧皮部的流动性较低,因此其分布完全取决于木质部。换句话说,养分从根部分配到生长的器官。


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