这些形式的休眠是由遗传

决定的并受到环境变化的影响。通过诱导短期反应例如气孔关闭和长期反应例如衰老和脱落以及不同形式的休眠来提高植物在极端干旱中的存活率。植物通过产生来关闭气孔以应对干旱这是一种快速反应可以阻止大部分水分流失并为建立长期反应赢得时间。植物通过仅在新发育的器官中消耗水并最终诱导分生组织或芽的强烈休眠形成了对有限水的重要长期防御。

这种防御在早期阶段的一个不明显的部分是旧

器官的过早衰老和或脱落图很容易被误认为是干旱敏感性。包含图片插图等的外部文件。对象名称为图。拟南芥中增强抗旱性的拟议模型。干旱胁迫导致浓度升高。响应抑制活性导致激活。激Gibraltar电子邮件列表活的通过磷酸化和来促进气孔关闭这是一种减少蒸腾水分损失的快速反应。激活的通过磷酸化和来促进叶片衰老进而上调转录因子和的表达从而提高数百个的表达。除外乙烯信号传导

还通过上调促进衰老通过表达叶片衰老促进碳

B2c 电子邮件列表

水化合物和 B2B电话列表 氮从衰老叶片到库组织的再动员这导致库组织渗透压Ψπ降低以及衰老叶片渗透调节能力的丧失。激活的还可通过磷酸化和其他底物来促进生长抑制和休眠并减少生长引起的水分消耗。生长抑制和休眠还有助于库组织中Ψπ的减少以及植物中Ψπ梯度的形成这导致水优先移动到库组织从而增强抗旱性。叶子衰老和脱落是程序性细胞死亡的形式。它们发生缓慢并且与营养物质从衰老的叶子到植物的发育或储存部分的有效转移有关。促进叶片衰老和脱落是一种长期反应可以在极端干旱条件

发表评论

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注