Обзор

Оценка роли пролина у высших растений при экстремальных температурах

Assessment of proline function in higher plants under extreme temperatures

Plant Biology (Stuttgart, Germany)
10.1111/plb.13510
Полный текст Открыть в журнале PubMed
FWCI: 70.8FWCI — Field-Weighted Citation Impact (индекс цитируемости с поправкой на область науки). 1.0 = среднее, > 1 = выше среднего · Процитировано: 252 · Ссылки: 195 · Лицензия: CC-BY
Цитирование по годам: 2026: 69 · 2025: 88 · 2024: 79 · 2023: 37

Аннотация

Изменение климата и абиотические стрессовые факторы приводят к значительным потерям урожая во всём мире. Экстремальные температуры — жара и холод — нарушают рост и развитие растений, снижают продуктивность, а в тяжёлых случаях приводят к их гибели. Для ослабления неблагоприятного воздействия температурного стресса растения используют множество стратегий. В ответ на стресс в них накапливаются различные метаболиты, например сахара, сахарные спирты, органические кислоты и аминокислоты. В ответ на ряд абиотических стрессов, включая температурный, растения накапливают аминокислоту пролин. Его содержание может повышаться вследствие синтеза de novo, гидролиза белков, снижения утилизации или распада. Пролин также способствует устойчивости к стрессу, поддерживая осмотический баланс (хотя роль этого механизма остаётся спорной) и тургор клеток, а также косвенно регулируя метаболизм активных форм кислорода. Кроме того, взаимодействие пролина с другими осмопротекторами и сигнальными молекулами, такими как глицин-бетаин, абсцизовая кислота, оксид азота, сероводород и растворимые сахара, усиливает защитные механизмы в неблагоприятных условиях. Получить сорта с меньшей чувствительностью к температуре можно, воздействуя на биосинтез пролина методами генной инженерии. В обзоре обобщены данные о реакции растений на экстремальные температуры и описан метаболизм пролина при таких температурах. Также рассмотрено применение экзогенного пролина в качестве защитного вещества при экстремальных температурах, а также его взаимодействие с другими молекулами. Наконец, описаны перспективы генной инженерии генов, связанных с пролином, для создания растений, адаптированных к температурным стрессам. Таким образом, применение экзогенного пролина и генная инженерия генов его метаболизма открывают перспективы для создания сельскохозяйственных культур, адаптированных к экстремальным температурам.

Переведем эту статью за 1 час

Загрузите PDF, а мы сделаем полный перевод, краткий конспект и красивую инфографику.

Попробовать бесплатно →

Также в Подтеме: еженедельные литобзоры, база международных клинреков и конспекты свежих мед. статей и подкастов каждый день.