Salt stress is a major environmental factor limiting plant growth and 的简体中文翻译

Salt stress is a major environmenta

Salt stress is a major environmental factor limiting plant growth and productivity. A better understanding of the mechanisms mediating salt resistance will help researchers design ways to improve crop performance under adverse environmental conditions. Salt stress can lead to ionic stress, osmotic stress and secondary stresses, particularly oxidative stress, in plants. Therefore, to adapt to salt stress, plants rely on signals and pathways that re-establish cellular ionic, osmotic, and reactive oxygen species (ROS) homeostasis. Over the past two decades, genetic and biochemical analyses have revealed several core stress signaling pathways that participate in salt resistance. The Salt Overly Sensitive signaling pathway plays a key role in maintaining ionic homeostasis, via extruding sodium ions into the apoplast. Mitogen-activated protein kinase cascades mediate ionic, osmotic, and ROS homeostasis. SnRK2 (sucrose nonfermenting 1-related protein kinase 2) proteins are involved in maintaining osmotic homeostasis. In this review, we discuss recent progress in identifying the components and pathways involved in the plant's response to salt stress and their regulatory mechanisms. We also review progress in identifying sensors involved in salt-induced stress signaling in plants
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盐胁迫是限制植物生长和生产力的主要环境因素。更好地了解介导耐盐性的机制将有助于研究人员设计在不利环境条件下提高作物性能的方法。盐胁迫可导致植物中的离子胁迫、渗透胁迫和次生胁迫,特别是氧化胁迫。因此,为了适应盐胁迫,植物依赖于重建细胞离子、渗透和活性氧 (ROS) 稳态的信号和途径。在过去的二十年里,遗传和生化分析揭示了几种参与耐盐性的核心应激信号通路。Salt Overly Sensitive 信号通路通过将钠离子挤出到质外体中,在维持离子稳态中起关键作用。丝裂原活化蛋白激酶级联介导离子、渗透和 ROS 稳态。SnRK2(蔗糖非发酵 1 相关蛋白激酶 2)蛋白参与维持渗透稳态。在这篇综述中,我们讨论了在确定植物对盐胁迫的反应所涉及的成分和途径及其调控机制方面的最新进展。我们还回顾了识别参与植物盐诱导应激信号的传感器的进展
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盐胁迫是限制植物生长和生产力的主要环境因素。更好地理解介导抗盐性的机制将有助于研究人员设计在不利环境条件下改善作物表现的方法。盐胁迫可导致植物的离子胁迫、渗透胁迫和次生胁迫,尤其是氧化胁迫。因此,为了适应盐胁迫,植物依赖于重建细胞离子、渗透和活性氧(ROS)稳态的信号和途径。在过去的二十年里,遗传和生化分析揭示了几个参与抗盐性的核心应激信号通路。盐过度敏感的信号通路通过将钠离子挤压到质外体中,在维持离子稳态方面起着关键作用。丝裂原活化蛋白激酶级联介导离子、渗透和活性氧稳态。SnRK2(蔗糖非发酵1相关蛋白激酶2)蛋白参与维持渗透稳态。在这篇综述中,我们讨论了在确定植物对盐胁迫的反应所涉及的成分和途径及其调节机制方面的最新进展。我们还回顾了在植物中识别盐诱导胁迫信号相关传感器的进展
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盐胁迫是限制植物生长和生产力的主要环境因素。更好地理解介导盐抗性的机制将有助于研究人员设计在不利环境条件下提高作物性能的方法。盐胁迫可以导致植物的离子胁迫、渗透胁迫和次生胁迫,尤其是氧化胁迫。因此,为了适应盐胁迫,植物依赖于重建细胞离子、渗透和活性氧(ROS)稳态的信号和途径。在过去的二十年里,遗传和生化分析揭示了几个参与抗盐的核心胁迫信号通路。盐过度敏感信号通路通过将钠离子挤入质外体,在维持离子稳态中起着关键作用。丝裂原活化蛋白激酶级联调节离子、渗透和活性氧稳态。SnRK2(蔗糖非发酵1相关蛋白激酶2)蛋白参与维持渗透稳态。在这篇综述中,我们讨论了最近在确定植物对盐胁迫的反应的组成部分和途径及其调控机制方面的进展。我们还回顾了植物中识别盐诱导胁迫信号的传感器的进展
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