Alivio del estrés por metales pesados inducido por Hg, Cr, Cu y Zn mediante nitroprusiato de sodio exógeno en plantas de arroz
Autores: Niyoifasha, Chrizostom Julius; Borena, Birhanu Miressa; Ukob, Irasapa Tanimu; Minh, Phan Ngoc; Al Azzawi, Tiba Nazar Ibrahim; Imran, Muhammad; Ali, Sajid; Inthavong, Anousone; Mun, Bong-Gyu; Lee, In-Jung; Khan, Murtaza; Yun, Byung-Wook
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2023
Acceso abierto
Artículo científico
2023
Alivio del estrés por metales pesados inducido por Hg, Cr, Cu y Zn mediante nitroprusiato de sodio exógeno en plantas de arroz
Categoría
Ciencias Agrícolas y Biológicas
Subcategoría
Botánica
Palabras clave
Cultivo
Arroz
Estrés por metales pesados
Nitroprusiato de sodio
Crecimiento de plantas
Administración de SNP
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 8
Citaciones: Sin citaciones
El cultivo de arroz es generalizado en todo el mundo, pero su crecimiento y productividad se ven obstaculizados por el estrés de metales pesados. Sin embargo, se ha encontrado que el nitroprusiato de sodio (SNP), un donante de óxido nítrico, es efectivo para impartir tolerancia al estrés por metales pesados en las plantas. Por lo tanto, el presente estudio evaluó el papel del SNP aplicado exógenamente en la mejora del crecimiento y desarrollo de las plantas bajo estrés por Hg, Cr, Cu y Zn. Para este propósito, se indujo estrés por metales pesados mediante la aplicación de 1 mM de mercurio (Hg), cromo (Cr), cobre (Cu) y zinc (Zn). Para revertir los efectos tóxicos del estrés por metales pesados, se administró 0.1 mM de SNP a través de la zona radicular. Los resultados revelaron que los mencionados metales pesados redujeron significativamente los contenidos de clorofila (SPAD), clorofila a y b, y los contenidos de proteínas. Sin embargo, el tratamiento con SNP redujo significativamente los efectos tóxicos de los mencionados metales pesados sobre la clorofila (SPAD), clorofila a y b, y los contenidos de proteínas. Además, los resultados también revelaron que los metales pesados aumentaron significativamente la producción de anión superóxido (SOA), peróxido de hidrógeno (HO), malondialdehído (MDA) y fuga de electrolitos (EL). Sin embargo, la administración de SNP redujo significativamente la producción de SOA, HO, MDA y EL en respuesta a los mencionados metales pesados. Además, para hacer frente al estrés por los mencionados metales pesados, la administración de SNP mejoró significativamente las actividades de superóxido dismutasa (SOD), catalasa (CAT), peroxidasa (POD) y polifenol peroxidasa (PPO). Además, en respuesta a los mencionados metales pesados, la aplicación de SNP también aumentó la acumulación de transcritos de , , , , , y . Por lo tanto, el SNP puede ser utilizado como un regulador para mejorar la tolerancia a metales pesados del arroz en áreas afectadas por metales pesados.
Descripción
El cultivo de arroz es generalizado en todo el mundo, pero su crecimiento y productividad se ven obstaculizados por el estrés de metales pesados. Sin embargo, se ha encontrado que el nitroprusiato de sodio (SNP), un donante de óxido nítrico, es efectivo para impartir tolerancia al estrés por metales pesados en las plantas. Por lo tanto, el presente estudio evaluó el papel del SNP aplicado exógenamente en la mejora del crecimiento y desarrollo de las plantas bajo estrés por Hg, Cr, Cu y Zn. Para este propósito, se indujo estrés por metales pesados mediante la aplicación de 1 mM de mercurio (Hg), cromo (Cr), cobre (Cu) y zinc (Zn). Para revertir los efectos tóxicos del estrés por metales pesados, se administró 0.1 mM de SNP a través de la zona radicular. Los resultados revelaron que los mencionados metales pesados redujeron significativamente los contenidos de clorofila (SPAD), clorofila a y b, y los contenidos de proteínas. Sin embargo, el tratamiento con SNP redujo significativamente los efectos tóxicos de los mencionados metales pesados sobre la clorofila (SPAD), clorofila a y b, y los contenidos de proteínas. Además, los resultados también revelaron que los metales pesados aumentaron significativamente la producción de anión superóxido (SOA), peróxido de hidrógeno (HO), malondialdehído (MDA) y fuga de electrolitos (EL). Sin embargo, la administración de SNP redujo significativamente la producción de SOA, HO, MDA y EL en respuesta a los mencionados metales pesados. Además, para hacer frente al estrés por los mencionados metales pesados, la administración de SNP mejoró significativamente las actividades de superóxido dismutasa (SOD), catalasa (CAT), peroxidasa (POD) y polifenol peroxidasa (PPO). Además, en respuesta a los mencionados metales pesados, la aplicación de SNP también aumentó la acumulación de transcritos de , , , , , y . Por lo tanto, el SNP puede ser utilizado como un regulador para mejorar la tolerancia a metales pesados del arroz en áreas afectadas por metales pesados.