纳米技术新突破:壳聚糖 - 脯氨酸与壳聚糖 - 甘氨酸助力小麦抗盐胁迫

《Scientific Reports》:Enhancing wheat resilience to salt stress through an integrative nanotechnology approach with chitosan proline and chitosan glycine

【字体: 时间:2025年04月02日 来源:Scientific Reports 3.8

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  为解决盐胁迫严重限制小麦产量这一问题,研究人员开展了关于壳聚糖 - 脯氨酸(Cs-Pro)和壳聚糖 - 甘氨酸(Cs-Gly)纳米颗粒缓解小麦盐胁迫的研究。结果表明这些纳米颗粒能改善小麦生理生化和分子响应,增强其耐盐性,对保障粮食安全意义重大。

  在全球范围内,盐胁迫如同一个 “农业杀手”,严重威胁着小麦的产量,进而危及粮食安全和可持续农业发展。小麦作为世界上广泛种植的重要粮食作物,养活了约 35% 的全球人口,但它对盐胁迫的耐受机制却因庞大的基因组而尚未被完全了解。在此背景下,探寻提升小麦耐盐性的有效策略迫在眉睫。匈牙利 HUN-REN 农业研究中心和伊朗马拉盖赫大学的研究人员携手,开展了一项关于壳聚糖 - 脯氨酸(Cs-Pro)和壳聚糖 - 甘氨酸(Cs-Gly)纳米颗粒在缓解小麦盐胁迫方面的研究。研究发现,这些纳米颗粒在缓解盐胁迫对小麦的负面影响上展现出巨大潜力,尤其是 400mg/L 的 Cs-Pro 处理效果最为显著。该研究成果发表在《Scientific Reports》上,为提升小麦在盐渍环境中的生长性能提供了新的方向,有望推动可持续农业的发展。
研究人员采用了多种关键技术方法。在实验材料准备上,选取了耐盐的 Heydari 和盐敏感的 Sepahan 小麦品种的种子。通过完全随机设计的析因实验,在温室中进行种植。利用多种测量技术,如使用直尺测量株高、SPAD 仪测量叶绿素含量,通过特定公式计算叶片相对水含量(RWC);采用分光光度法测定抗氧化酶(如过氧化氢酶(CAT)、谷胱甘肽还原酶(GR)、愈创木酚过氧化物酶(GPX)、谷胱甘肽 - S - 转移酶(GST))活性、丙二醛(MDA)和过氧化氢(H2O2)含量;运用高效液相色谱法(HPLC)分析多胺;借助光学发射光谱技术测定钠和钾含量;使用实时荧光定量聚合酶链式反应(RT-qPCR)检测基因表达水平。

盐、Cs-Pro 和 Cs-Gly 纳米颗粒对 RWC、株高、脯氨酸、MDA 和 H2O2含量的影响:研究结果显示,不同处理下小麦的各项指标变化明显。在 RWC 方面,400mg/L Cs-Gly 处理的 Heydari 植株在对照条件下 RWC 最高,而受盐胁迫(400mM NaCl)且经 400mg/L Cs-Pro 处理的 Sepahan 植株 RWC 最低。在株高上,盐胁迫抑制植株生长,Heydari 在盐胁迫下表现优于 Sepahan,400mg/L Cs-Gly 对 Heydari 在不同盐胁迫下的地上部分重量有积极影响。此外,盐胁迫会增加 MDA 和 H2O2水平,而部分纳米颗粒处理可降低其含量。同时,脯氨酸含量在敏感基因型 Sepahan 中受盐胁迫影响显著增加,Cs-Pro 处理能诱导两种基因型植株积累脯氨酸,且在耐盐基因型 Heydari 中,Cs-Pro 与盐的联合处理诱导的脯氨酸增加倍数更高。

Cs-Pro 和 Cs-Gly 纳米颗粒对盐胁迫下根和叶中 K+和 Na+含量的影响:随着盐浓度增加,多数处理中 Na+含量上升,在根中变化显著,叶中在 400mM 时明显增加。Cs-Pro 和 Cs-Gly 纳米颗粒能降低 Heydari 中 Na+含量,其中 200mg/L Cs-Gly 对降低根和叶中的 Na+含量效果明显。K+含量在 Heydari 中相对稳定,在 Sepahan 的根中受盐胁迫影响降低。这表明纳米颗粒能减轻盐胁迫的负面影响,维持叶片中 K+水平,且在耐盐品种中效果更显著。

盐、Cs-Pro 和 Cs-Gly 纳米颗粒对抗氧化酶活性的影响:在高盐条件下,植物会调节活性氧(ROS)水平,抗氧化酶发挥重要作用。研究发现,不同品种和处理下抗氧化酶活性变化复杂。GR 在 Sepahan 和许多 Heydari 处理中受纳米颗粒诱导升高;GST 在多数情况下受 400mg/L Cs-Pro 处理诱导升高;CAT 在高盐(400mM)处理的植株中显著增加;GPX 在 Heydari 中随盐浓度增加而增加,在 Sepahan 中则降低。这说明抗氧化酶活性受盐胁迫、品种和纳米颗粒处理的综合影响。

盐、Cs-Pro 和 Cs-Gly 纳米颗粒对耐盐相关基因表达的影响:研究检测了多个与耐盐相关基因的表达。高盐通常会使 TaNHX1 基因表达升高,但纳米颗粒对其诱导作用不明显。TaSOS1 基因表达在高盐下浓度依赖性增加,纳米颗粒处理后通常降低,尤其在 Heydari 中。TaSOS2 和 TaSOS3 基因表达在盐胁迫下通常下降,纳米颗粒对其影响因浓度和类型而异。同时,参与多胺(PA)生物合成的基因在高盐下表达有变化,纳米颗粒处理会改变其表达速率。

盐、Cs-Pro 和 Cs-Gly 纳米颗粒对 PA 的影响:研究测量了叶片中的多种多胺。在对照条件下,Sepahan 中的 PUT 含量显著高于 Heydari,SPD 是两种品种中最丰富的 PA。高盐通常会降低 SPD 和 SPM 水平,纳米颗粒处理显著改变了 PA 水平,如 400mg/L Cs-Pro 使 Sepahan 中的 PUT、SPD 和 SPM 水平增加,DAP 水平降低,但在 Heydari 中无此变化。

小麦 PA 生物合成基因的顺式元件分析:通过 PlantCARE 数据库分析 PA 生物合成基因的启动子序列,发现其中包含多种与生长发育、激素、胁迫和光响应相关的顺式作用元件。这些元件在调节基因表达、影响植物生长发育和适应环境变化中发挥着重要作用。

研究结论表明,Cs-Pro 和 Cs-Gly 纳米颗粒在缓解小麦盐胁迫方面潜力巨大,400mg/L Cs-Pro 处理效果最佳。它们通过多种复杂机制发挥作用,包括改善植物生理指标、增强抗氧化酶活性、调节耐盐相关基因表达和维持离子平衡等。这一研究为提升小麦在盐渍环境中的生长性能提供了新策略,对保障粮食安全和推动可持续农业发展具有重要意义。但该研究也为后续研究留下了空间,如进一步探索这些纳米颗粒在不同品种和环境条件下的应用效果,以更好地应用于实际农业生产中。

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