稀土不是植物必需元素,对植物具有"低促高抑"的Hormesis效应,其作用机理尚在探索之中。Ca2+是细胞内的重要信使,与稀土离子(Ln3+)的半径相近,已有研究表明Ln3+可干扰Ca2+与其结合蛋白之间的相互作用,但Ln3+对植物的Hormesis效应与胞内Ca2+信号传导之间的关系却不明确。基于此,本项目以拟南芥为实验材料,利用激光共聚焦显微技术、扫描电镜-能谱分析技术等手段,结合分子生物学方法,从细胞、亚细胞及分子水平等不同层次,系统研究低剂量和高剂量的稀土对细胞内Ca2+水平与分布、钙调素(CaM)含量与基因表达、以及Ca2+-ATP酶活性与其基因时空表达的影响,并比较研究施加CaM抑制剂后植物体内蛋白质表达对低剂量和高剂量稀土响应的差异,从Ca2+信号传导角度深入研究稀土的Hormesis效应机理,以期为稀土生物效应的多样性研究做有益的探索,为稀土农用的健康发展提供新的理论参考。
Rare earth element;Ca2+ signal;Hormesis;Arabidopsis thaliana;Oryza sativa
稀土农用虽能增产,但其环境污染问题也十分严重。本项目以农用稀土中的主要成分硝酸铈和硝酸镧为细胞外调控因子,从细胞、亚细胞及分子水平等不同层次,系统的研究了稀土对植物的Hormesis效应及其与钙离子信号传导之间的关系。结果表明稀土主要分布于质外体,在高浓度长时间处理下,稀土也可穿过质膜进入细胞内部,并在细胞内累积。稀土对植物生长发育及抗氧化酶系统的影响均具有显著的“低促高抑”的Hormesis效应。低浓度稀土促进了钙的转运,而稀土浓度较高时却表现出强烈的抑制作用。低浓度稀土对细胞内游离Ca2+浓度基本无影响,稀土浓度较高时导致Ca2+浓度下降,而稀土浓度过高时则诱导Ca2+呈震荡变化;稀土可通过CaM、细胞膜和细胞器上的钙离子通道调控细胞内的Ca2+信号。不同剂量的稀土对植物蛋白表达、CaM含量和基因表达、以及Ca2+-ATP酶活性及其基因时空表达的调控均存在显著差异。上述结果表明,稀土对植物的Hormesis效应与细胞内Ca2+信号对不同剂量稀土响应的差异具有密切的关系,这提示Ca2+信号在稀土对植物“低促高抑”的调控中起着重要作用。我们通过本项目的研究进一步从Ca2+信号传导角度探讨了稀土的Hormesis效应机理,丰富了稀土正负两方面效应的认识,为稀土生物效应的多样性研究做了有益的探索,为稀土农用的健康发展提供了新的理论参考。