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El ácido húmico promueve el crecimiento del pasto de switchgrass bajo estrés salino al mejorar la función fotosintética

Autores: Zhang, Jiaxing; Meng, Qiuxia; Yang, Zhiping; Zhang, Qiang; Yan, Min; Hou, Xiaochan; Zhang, Xunzhong

Idioma: Inglés

Editor: MDPI

Año: 2024

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Acceso abierto

Artículo científico
2024

El ácido húmico promueve el crecimiento del pasto de switchgrass bajo estrés salino al mejorar la función fotosintética


Categoría

Ciencias Agrícolas y Biológicas

Subcategoría

Agronomía y Ciencia de los Cultivos

Palabras clave

Switchgrass
Estrés salino
ácido húmico
Función fotosintética
Suelo salino- alcalino
Estabilidad de membrana

Licencia

CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual

Consultas: 28

Citaciones: Sin citaciones


Descripción
Como un cultivo potencial en tierras salinas- alcalinas, el crecimiento del pasto switchgrass también podría ser amenazado por el estrés salino. Promover el crecimiento del switchgrass bajo estrés salino con ácido húmico tiene una gran importancia en la utilización de tierras salinas- alcalinas. En este estudio, se realizó un experimento en macetas para investigar las respuestas de las características fotosintéticas y fisicoquímicas del switchgrass al AH bajo estrés salino. Los resultados mostraron que el ácido húmico aumentó la función fotosintética del switchgrass y mejoró la altura de la planta en un 41,1% y el peso seco en un 26,9% bajo estrés salino. El análisis de correlación mostró que el gen de la aquaporina de la membrana, el malondialdehído, la ascorbato peroxidasa, el ácido abscísico, las poliaminas y el ácido jasmónico fueron factores importantes que afectaron la función fotosintética del switchgrass en este estudio. Mientras tanto, el AH redujo el contenido de malondialdehído, lo que indica la mitigación del daño en la membrana causado por el estrés salino. Por otro lado, el AH reguló al alza la expresión relativa del gen y activó la ascorbato peroxidasa, el ácido abscísico, las poliaminas y el ácido jasmónico en el switchgrass para resistir el estrés salino. Esto mejoró la estabilidad de la membrana y promovió la actividad fotosintética del switchgrass para aumentar la tolerancia de la planta contra el estrés salino y su crecimiento. Los resultados de este estudio son útiles para el cultivo eficiente del switchgrass y el desarrollo sostenible de tierras salinas- alcalinas.

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