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Estructura Morfológica y Respuestas Fisiológicas y Bioquímicas al Estrés Hídrico de

Autores: Yu, Xiaofang; Liu, Yujia; Cao, Panpan; Zeng, Xiaoxuan; Xu, Bin; Luo, Fuwen; Yang, Xuan; Wang, Xiantong; Wang, Xiaoyu; Xiao, Xue; Yang, Lijuan; Lei, Ting

Idioma: Inglés

Editor: MDPI

Año: 2023

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Acceso abierto

Artículo científico
2023

Estructura Morfológica y Respuestas Fisiológicas y Bioquímicas al Estrés Hídrico de


Categoría

Ciencias Agrícolas y Biológicas

Subcategoría

Botánica

Palabras clave

Estrés por sequía
Mecanismos de regulación fisiológica
Indicadores bioquímicos
Presión osmótica celular
Sistemas antioxidantes
áreas con escasez de agua

Licencia

CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual

Consultas: 12

Citaciones: Sin citaciones


Descripción
La sequía es uno de los estreses abióticos más importantes para las plantas, por lo que la investigación sobre los mecanismos de regulación fisiológica de las plantas bajo estrés por sequía puede aumentar de manera crítica el valor económico y ecológico de las plantas en regiones áridas. En este estudio, se exploraron los efectos del estrés por sequía en el estado de crecimiento y los indicadores bioquímicos. Bajo estrés por sequía, el sistema radicular, las hojas, los rizomas y los tallos terrestres de las plantas se vieron afectados de manera secuencial; el sistema radicular era escaso y delgado; y las hojas perdieron su brillo y se marchitaron gradualmente. Entre los cambios fisiológicos, el aumento en el contenido de prolina y proteínas solubles mejoró la presión osmótica celular y redujo la pérdida de agua. En las estructuras anatómicas, los cloroplastos se deformaron después del tratamiento por sequía, mientras que las estructuras anatómicas de las raíces no cambiaron sustancialmente. Los sistemas antioxidantes de las plantas juegan un papel importante en el mantenimiento de la homeostasis celular; sin embargo, a medida que se intensificó el estrés por sequía, el contenido de azúcares solubles de los tallos terrestres se redujo en un 55%, y las actividades de la ascorbato peroxidasa, la glutatión reductasa y la monodehidroascorbato reductasa (MDHAR) de las hojas y la actividad de MDHAR de las raíces se redujeron en un 29%, 40%, 22% y 77%, respectivamente. En general, fue resistente a 63 días de estrés severo por sequía y resistió la sequía a través de diversas respuestas fisiológicas. Estos hallazgos proporcionan una base para la aplicación en áreas con escasez de agua.

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