CRR6是其葉綠體呼吸突變體,其突變基因crr6對于葉綠體NDH復合體的亞復合體A的積累非常重要。在crr6突變體中,通過western-blot不能檢測到NdhK的存在,因此在此突變體中也檢測不到光化光關閉后的熒光瞬時上升現(xiàn)象,這說明在此突變體中圍繞光系統(tǒng)I的循環(huán)電子傳遞受損,也就是說crr6突變體中缺失NDH活性。當植物在28°C或者35°C生長時,野生型和突變體所有光合參數(shù)包括CO2同化速率、線性電子傳遞和循環(huán)電子傳遞在各自培養(yǎng)溫度和高光條件下(例如800 μmol photons m-2 s-1)都比較類似。但是,當植物在20°C下生長時,crr6突變體的光合參數(shù)明顯低于野生型,因此突變體的生物量明顯下降。在20°C時,短時強光處理后crr6突變體的Fv/Fm比野生型略微下調;但是,在低溫條件下長時間誘導后,crr6突變體中CEF的抑制導致非光化學淬滅的下調(low NPQ),并且促進PQ庫的還原(high 1-qL)??偠灾?,Yamori等的研究表明NDH介導的循環(huán)電子傳遞在低溫條件下(20°C)對于水稻的光合及生長起著重要的作用
圖1 利用葉綠素熒光檢測NDH活性。圖中曲線為野生型水稻葉片典型的葉綠素熒光曲線,光化光強度為200 μmol photons m-2 s-1,測量前葉片在相應溫度下暗適應至少10分鐘。
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圖2 NDH介導的CEF對于電子傳遞活性和CO2同化的影響。葉綠素熒光、P700氧化還原狀態(tài)和氣體交換實行同步測量。光系統(tǒng)I的電子傳遞速率(ETR I)、光系統(tǒng)II電子傳遞速率(ETR II)、非光化學淬滅(NPQ)、光系統(tǒng)II的開放狀態(tài)(氧化態(tài)QA;qL)、CO2同化速率(A390)、氣孔導度(gs)和體內CO2濃度(Ci)等參數(shù)實現(xiàn)同步測量。
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圖3 NDH介導的CEF對800 μmol photons m-2 s-1培養(yǎng)條件下水稻暗呼吸速率(Rd)和CO2同化速率(A390)。 |
圖4 NDH介導的CEF對緩解光抑制的作用。 |
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