Enzyme induction could be due to the effect of antitranspirant agent in improving water use efficiency, by reducing leaf transpiration rate and decrease leaf water loss. This may be due to increasing water loss value in control, than treated leaves and led to increase the free radicals formation (O2.-, H2O2 and OH-) this correlated with increasing various defense enzymes especially antioxidant enzymes (Catalase and superoxide dismutase). Nearly, same results were obtained by Zwiazek and Blake (1990), who observed that, drought caused a reduction in sterols, phospholipids, and sterol/phospholipid ratio, along with the increase in membrane leakage in dehydrating black spruce. A shift in phospholipid concentration could explain the membrane damage by induced peroxidation of lipids. This is resulted from the formation of free radicals (O2−, H2O2, and/or -OH), which destabilize chloroplast, mitochondrial, and/or microsomal membranes. Another study reported that higher plants have active oxygen-scavenging systems consisting of several antioxidant enzymes, such as ascorbate peroxidase (APX), guaiacol peroxidase (GPX) and catalase (CAT). These systems protect membranes from the deleterious effects of ROS, such as superoxide radicals, hydrogen peroxide (H2O2), hydroxyl radicals and singlet oxygen, which are produced at elevated rates when plants are exposed to abiotic stress conditions (Noctor and Foyer 1998). The superoxide radical is dissimulated to H2O2 by SOD, CAT and APX metabolize H2O2 into H2O. Mohammadkhani and Heidari (2007) found that maize, under drought stress; the activities of GPX, APX and CAT were increased in roots and shoots.
เหนี่ยวนำเอนไซม์อาจเป็น เพราะผลของ antitranspirant บริษัทตัวแทนในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้น้ำ โดยการลดอัตราการ transpiration ใบ และลดการสูญเสียน้ำใบไม้ นี้อาจจะเนื่องจากการเพิ่มค่าการสูญเสียน้ำในการควบคุม รักษาใบ และนำไปสู่เพิ่มอนุมูลอิสระก่อตัว (O2-, H2O2 และ OH-) นี้ correlated กับเพิ่มเอนไซม์ป้องกันต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารต้านอนุมูลอิสระเอนไซม์ (Catalase และซูเปอร์ออกไซด์ dismutase) เกือบ ผลลัพธ์เดียวกันได้รับ Zwiazek และเบลก (1990), ผู้สังเกตที่ ภัยแล้งเกิดลดสเตอรอลส์ phospholipids และอัตรา ส่วนสเตอรอล/ฟอสโฟลิพิด พร้อมกับการเพิ่มขึ้นของเมมเบรนรั่วในการขจัดน้ำออกไป spruce สีดำ กะในความเข้มข้นฟอสโฟลิพิดสามารถอธิบายความเสียหายที่เมมเบรน โดยเหนี่ยวนำให้ peroxidation ของโครงการ นี้เป็นผลจากการก่อตัวของอนุมูลอิสระ (O2−, H2O2 / -OH), ซึ่งเยื่อหุ้มคลอโรพลาสต์ mitochondrial หรือ microsomal สั่นคลอน ศึกษาอื่นรายงานว่า พืชสูงมีการใช้ออกซิเจน scavenging ระบบประกอบด้วยสารต้านอนุมูลอิสระเอนไซม์หลาย เช่น ascorbate peroxidase (ให้ APX), guaiacol peroxidase (GPX) และ catalase (CAT) ระบบเหล่านี้ป้องกันสารจาก ROS ผลร้ายเช่นซูเปอร์ออกไซด์อนุมูล ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H2O2), อนุมูลไฮดรอกซิล และเสื้อกล้าม ออกซิเจน ซึ่งมีผลิตที่ราคาสูงขึ้นเมื่อพืชกำลังเผชิญกับความเครียด abiotic เงื่อนไข (Noctor และเคาน์เตอร์รับปี 1998) Dissimulated รัศมีซูเปอร์ออกไซด์ให้ H2O2 โดยสด แมวและให้ APX metabolize H2O2 เป็น H2O Mohammadkhani และ Heidari (2007) พบว่าข้าวโพด ภายใต้ความเครียดภัยแล้ง กิจกรรมของ GPX ให้ APX และแมวเพิ่มขึ้นในรากและยอด
การแปล กรุณารอสักครู่..

การเหนี่ยวนำเอนไซม์อาจเกิดจากผลของเจ้าหน้าที่ antitranspirant ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้น้ำ โดยลดอัตราการคายน้ำของใบใบและลดน้ำสูญเสีย นี้อาจจะเนื่องจากการเพิ่มมูลค่าในการควบคุมน้ำสูญเสียมากกว่า ถือว่าใบ และนำไปสู่การเพิ่มอนุมูลอิสระ ( O2 . - ,แบตเตอรี่และโอ - ) นี้ มีความสัมพันธ์กับการเพิ่มการป้องกันสารต้านอนุมูลอิสระเอนไซม์โดยเฉพาะเอนไซม์ต่าง ๆ ( สามารถ และ Superoxide Dismutase ) เกือบผลลัพธ์เดียวกันได้ โดย zwiazek และเบลค ( 1990 ) ที่พบว่า ภัยแล้งที่เกิดจากการลดลงของสเตอรอล phospholipids และสเตอรอล / ป , อัตรา พร้อมกับเพิ่มในเมมเบรนของ dehydrating เรียบร้อยสีดำการเปลี่ยนความเข้มข้นของฟอสโฟลิปิดสามารถอธิบายโดยการชักนำให้เกิดความเสียหายเยื่อ peroxidation ของไขมัน . นี้เป็นผลจากการก่อตัวของอนุมูลอิสระ ( O2 − H2O2 , และ / หรือ โอ ) ซึ่งลดคลอล , และ / หรือเพิ่มเยื่อ การศึกษาอื่นที่รายงานว่าพืชมีการใช้ออกซิเจนสูงกว่าระบบที่ประกอบด้วยหลายสารต้านอนุมูลอิสระเอนไซม์เช่น ascorbate peroxidase ( APX ) , ไดเปอร์ออกซิเดส ( GPX ) และ Catalase ( แมว ) ระบบเหล่านี้ปกป้องเยื่อจากผลกระทบเป็นอันตรายของรอส เช่น Superoxide อนุมูลไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ( H2O2 ) อนุมูลไฮดรอกซิล และเสื้อกล้ามออกซิเจน ซึ่งมีการผลิตในอัตราสูงเมื่อพืชจะสัมผัสกับสิ่งมีชีวิตสภาพความเครียด ( noctor ห้องโถงและ 1998 )ออกไซด์ H2O2 โดยจะรุนแรง dissimulated SOD , แมวและ APX metabolize H2O2 ใน H2O mohammadkhani และ heidari ( 2007 ) พบว่าข้าวโพดภายใต้แล้ง ; กิจกรรมของ GPX APX และแมว , เพิ่มขึ้นในรากและหน่อ
การแปล กรุณารอสักครู่..
