Bengali
Albanian
Arabic
Armenian
Azerbaijani
Belarusian
Bengali
Bosnian
Catalan
Czech
Danish
Deutsch
Dutch
English
Estonian
Finnish
Français
Greek
Haitian Creole
Hebrew
Hindi
Hungarian
Icelandic
Indonesian
Irish
Italian
Japanese
Korean
Latvian
Lithuanian
Macedonian
Mongolian
Norwegian
Persian
Polish
Portuguese
Romanian
Russian
Serbian
Slovak
Slovenian
Spanish
Swahili
Swedish
Turkish
Ukrainian
Vietnamese
Български
中文(简体)
中文(繁體)
Mycorrhiza 2016-Nov

Potential role of D-myo-inositol-3-phosphate synthase and 14-3-3 genes in the crosstalk between Zea mays and Rhizophagus intraradices under drought stress.

কেবল নিবন্ধিত ব্যবহারকারীরা নিবন্ধগুলি অনুবাদ করতে পারবেন
প্রবেশ করুন - নিবন্ধন করুন
লিঙ্কটি ক্লিপবোর্ডে সংরক্ষিত হয়েছে
Tao Li
Yuqing Sun
Yuan Ruan
Lijiiao Xu
Yajun Hu
Zhipeng Hao
Xin Zhang
Hong Li
Youshan Wang
Liguo Yang

কীওয়ার্ডস

বিমূর্ত

Arbuscular mycorrhizal (AM) symbiosis is known to stimulate plant drought tolerance. However, the mechanisms underlying the synergistic responses of the symbiotic partners to drought stress are largely unknown. A split-root experiment was designed to investigate the molecular interactions between a host plant and an AM fungus (AMF) under drought stress. In the two-compartment cultivation system, an entire or only a half root system of a maize plant was inoculated with an AMF, Rhizophagus intraradices, in the presence of localized or systemic drought treatment. Plant physiological parameters including growth, water status, and phosphorus concentration, and the expression of drought tolerance-related genes in both roots and R. intraradices were recorded. Although mycorrhizal inoculation in either one or both compartments systemically decreased abscisic acid (ABA) content in the whole root system subjected to systemic or local drought stress, we observed local and/or systemic AM effects on root physiological traits and the expression of functional genes in both roots and R. intraradices. Interestingly, the simultaneous increase in the expression of plant genes encoding D-myo-inositol-3-phosphate synthase (IPS) and 14-3-3-like protein GF14 (14-3GF), which were responsible for ABA signal transduction, was found to be involved in the activation of 14-3-3 protein and aquaporins (GintAQPF1 and GintAQPF2) in R. intraradices. These findings suggest that coexpression of IPS and 14-3GF is responsible for the crosstalk between maize and R. intraradices under drought stress, and potentially induces the synergistic actions of the symbiotic partners in enhancing plant drought tolerance.

আমাদের ফেসবুক
পেজে যোগদান করুন

বিজ্ঞানের দ্বারা সমর্থিত সবচেয়ে সম্পূর্ণ completeষধি ভেষজ ডেটাবেস

  • 55 ভাষায় কাজ করে
  • বিজ্ঞানের সহায়তায় ভেষজ নিরাময়
  • ইমেজ দ্বারা ভেষজ স্বীকৃতি
  • ইন্টারেক্টিভ জিপিএস মানচিত্র - অবস্থানের উপর গুল্ম ট্যাগ করুন (শীঘ্রই আসছে)
  • আপনার অনুসন্ধান সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক প্রকাশনা পড়ুন
  • তাদের প্রভাব দ্বারা herষধি গুল্মগুলি অনুসন্ধান করুন Search
  • আপনার আগ্রহগুলি সংগঠিত করুন এবং নিউজ রিসার্চ, ক্লিনিকাল ট্রায়াল এবং পেটেন্টগুলির সাথে আপ ডেট থাকুন

একটি লক্ষণ বা একটি রোগ টাইপ করুন এবং এমন গুল্মগুলি সম্পর্কে পড়ুন যা সহায়তা করতে পারে, একটি bষধি টাইপ করতে পারে এবং এর বিরুদ্ধে ব্যবহৃত রোগ এবং লক্ষণগুলি দেখতে পারে।
* সমস্ত তথ্য প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক গবেষণার উপর ভিত্তি করে

Google Play badgeApp Store badge