Temperatures exceeding the critical threshold may weaken
photosynthetic capacity, leading to decreases in the photosynthetic
area, net photosynthetic rate, PSII photochemical effi-
ciency and biomass accumulation (Ogweno et al. 2008; Ding
et al. 2010; Shanmugam et al. 2013). The effects of high temperatures
on plants include many physiological and biochemical
changes, including oxidative stress, protein denaturation
and aggregation and cell structural disruption (Suzuki &
Mittler 2006; Ahuja et al. 2010; Xu et al. 2013). Heat-induced
oxidative stress is the consequence of excessive production of
reactive oxygen species (ROS), and can be examined through
analysis of lipid peroxidation, electrolyte leakage and ROS (Suzuki
& Mittler 2006). It has been reported that heat stress
caused increased ion leakage, inhibited growth, decreased cell
viability and elevated hydrogen peroxide and malondialdehyde
(MDA) content in calli of Phragmites communis Trin. (Ding
et al. 2010). The overproduction of ROS resulted in an imbalanced
redox status in plant cells. Plants have evolved a unique mechanism to reduce the harmful level of ROS by employing
different enzymatic and non-enzymatic antioxidants (Apel &
Hirt 2004). An appropriate redox homeostasis is important for
proper cellular functioning under stressful conditions including
high temperature (Apel & Hirt 2004; Suzuki & Mittler
2006).
อุณหภูมิเกินเกณฑ์ที่สำคัญอาจลดลง
ความจุสังเคราะห์แสงนำไปสู่การลดลงในการสังเคราะห์แสงของ
พื้นที่, อัตราการสังเคราะห์แสงสุทธิ PSII ประสิทธิภาพการแสง
ciency และการสะสมพลังงานชีวมวล (Ogweno et al, 2008. Ding
et al, 2010. Shanmugam et al, 2013). ผลของอุณหภูมิสูง
ในพืช ได้แก่ สรีรวิทยาและชีวเคมีหลาย
เปลี่ยนแปลงรวมทั้งความเครียดออกซิเดชัน, สูญเสียสภาพธรรมชาติของโปรตีน
และการรวมและการทำลายเซลล์โครงสร้าง (ซูซูกิและ
Mittler 2006. Ahuja et al, 2010. Xu et al, 2013) ความร้อนที่เกิด
ความเครียด oxidative เป็นผลมาจากการผลิตที่มากเกินไปของ
ออกซิเจน (ROS) และสามารถตรวจสอบได้ผ่าน
การวิเคราะห์เกิด lipid peroxidation การรั่วไหลและอิเล็กโทรไล ROS (ซูซูกิ
และ Mittler 2006) มันได้รับรายงานว่าความเครียดความร้อน
ที่เกิดจากการรั่วไหลของไอออนที่เพิ่มขึ้นการเจริญเติบโตยับยั้งการลดลงของเซลล์
มีชีวิตและไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์สูงและ Malondialdehyde
(MDA) เนื้อหาในแคลลัสของ Phragmites communis Trin (Ding
et al. 2010) ล้นเกินของ ROS ผลในการขาดดุล
สถานะอกซ์ในเซลล์พืช พืชมีการพัฒนากลไกที่มีเอกลักษณ์ในการลดระดับความเป็นอันตรายของ ROS โดยใช้
เอนไซม์และไม่ใช่เอนไซม์สารต้านอนุมูลอิสระที่แตกต่างกัน (Apel &
Hirt 2004) สภาวะสมดุลอกซ์ที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับ
การทำงานของโทรศัพท์มือถือที่เหมาะสมภายใต้สภาวะเครียดรวมทั้ง
อุณหภูมิสูง (Apel & Hirt 2004 ซูซูกิและ Mittler
2006)
การแปล กรุณารอสักครู่..
