Grafting improves tomato drought tolerance through enhancing photosynthetic capacity and reducing ROS accumulation

砧木 耐旱性 光合作用 开枪 生物 抗氧化剂 园艺 嫁接 活性氧 光合能力 栽培 干旱胁迫 植物 化学 生物化学 有机化学 聚合物
作者
Zhihuan Zhang,Bili Cao,Song Gao,Kun Xu
出处
期刊:Protoplasma [Springer Nature]
卷期号:256 (4): 1013-1024 被引量:87
标识
DOI:10.1007/s00709-019-01357-3
摘要

Drought is the main meteorological threat to plants and limits plant growth, development, and adaptation to environmental changes. However, root-shoot communication plays a vital role in improving tomato plant drought tolerance, especially when cultivars are grafted onto drought-tolerant rootstock. In this study, the relationship between photosynthetic capacity and reactive oxygen species (ROS) in response to drought stress was studied in tomato grafted with different drought-resistant tomato seedlings. To determine the drought-relieving effect of drought-tolerant rootstocks, we measured the effects of grafting on plant growth, net photosynthetic rate (Pn), ROS accumulation, and antioxidant enzyme activities in tomato leaves and roots under drought stress. Plant growth and Pn were significantly inhibited by drought, but ROS accumulation and antioxidant enzyme activities were significantly increased. Treatment with drought-tolerant tomato seedlings significantly increased plant growth and increased Pn under water-deficit conditions compared with those grafted with drought-susceptible rootstock. In addition, the plants grafted with drought-tolerant seedlings had increased activities of partial antioxidant enzymes, leading to decreased ROS production. Our results indicate that tomato grafted with drought-tolerant seedlings alleviated the phytotoxicity and oxidative damage caused by drought by regulating antioxidant enzymes under drought stress.
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