【摘 要】
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众所周知,高产和抗逆是作物育种的永恒目标,但从植物学经典知识认为,高产和抗逆之间具有不可调和的矛盾,抗逆始终要以牺牲植物生长发育、光合能力以及最终的产量为代价,而高产潜力则是在各种内外界条件均适宜的条件下才能最大限度地发挥和表现.磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶(Phosphoenolpyruvate carboxylase,PEPC,EC.1.1.31)通过固定CO2参与光合作用,是关键的C4植物光合作用
【机 构】
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江苏省农业科学院粮食作物研究所,江苏省优质水稻工程技术研究中心,江苏南京210014;南京林业大学生物与环境学院,江苏南京,210037
【出 处】
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江苏省植物生理学会2016年学术年会
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众所周知,高产和抗逆是作物育种的永恒目标,但从植物学经典知识认为,高产和抗逆之间具有不可调和的矛盾,抗逆始终要以牺牲植物生长发育、光合能力以及最终的产量为代价,而高产潜力则是在各种内外界条件均适宜的条件下才能最大限度地发挥和表现.磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶(Phosphoenolpyruvate carboxylase,PEPC,EC.1.1.31)通过固定CO2参与光合作用,是关键的C4植物光合作用酶.值得考虑的是,在C4植物CO2的浓缩机制中,固定的CO2产生苹果酸或草酰乙酸,是一个耗能的过程,所以剖析C4光合产物在逆境条件下如何在C3植物水稻中的分配尤为重要.在高糖浓度下,糖可以直接作为ROS (Reactive oxygen species,ROS)的清除剂,而在低糖浓度下,糖作为胁迫应激构建的底物或信号.其中蛋白激酶SnRK1是可被糖调节并共享代谢的信号,是糖和逆境信号响应的交叉点.
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