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Improved leaf nitrogen reutilisation and Rubisco activation under short-term nitrogen-deficient conditions promotes photosynthesis in winter wheat (Triticum aestivum L.) at the seedling stage

鲁比斯科 光合作用 生物 生态生理学 苗木 冬小麦 氮气 农学 阶段(地层学) 期限(时间) 植物 化学 量子力学 物理 古生物学 有机化学
作者
Jingwen Gao,Wang Feng,Hang Hu,Suyu Jiang,Muhammad Abid,Yuhang Shao,Chuanjiao Sun,Zhongwei Tian,Dong Jiang,Tingbo Dai
出处
期刊:Functional Plant Biology [CSIRO Publishing]
卷期号:45 (8): 840-840 被引量:25
标识
DOI:10.1071/fp17232
摘要

Excess N input results in low N use efficiency and environmental crisis, so nitrogenous fertiliser applications must be reduced. However, this can lead to low-N stress. Previous studies on low N have not explored the unique adjustment strategy to N deficiency in the short term, which is important for developing long-term N deficiency tolerance. In this case, two wheat (Triticum aestivum L.) cultivars with different tolerances to low N, Zaoyangmai (sensitive) and Yangmai158 (tolerant), were exposed to 0.25 mM N as a N-deficient condition with 5.0 mM N as a control. Under long-term N-deficient conditions, a significant decrease in Rubisco content resulted in decreased Rubisco activity and net photosynthetic rate (Pn) in both cultivars. However, the NO3– : soluble protein ratio decreased, and nitrate reductase and glutamine synthetase activity increased under short-term N deficiency, especially in Yangmai158. As a result, Rubisco content was not decreased in Yangmai158, while total N content decreased significantly. Moreover, increased Rubisco activase activity promoted Rubisco activation under short-term N deficiency. In sequence, Rubisco activity and Pn improved under short-term N deficiency. In conclusion, N deficiency-tolerant cultivars can efficiently assimilate N to Rubisco and enhance Rubisco activation to improve photosynthetic capabilities under short-term N deficiency conditions.
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