Salt Stress Induces Paramylon Accumulation and Fine-Tuning of the Macro-Organization of Thylakoid Membranes in Euglena gracilis Cells

类囊体 纤细眼虫 光系统 光合作用 生物物理学 眼虫 叶绿素 光系统II 生物 生物化学 化学 叶绿体 植物 基因
作者
Sai Divya Kanna,Ildikó Domonkos,Tímea Ottília Kóbori,Ágnes Dergez,Kinga Böde,Sarolta Nagyapáti,Ottó Zsíros,Renáta Ünnep,Gergely Nagy,Győző Garab,László Szilák,Katalin Solymosi,László Kovács,Bettina Ughy
出处
期刊:Frontiers in Plant Science [Frontiers Media]
卷期号:12 被引量:5
标识
DOI:10.3389/fpls.2021.725699
摘要

The effects of salt stress condition on the growth, morphology, photosynthetic performance, and paramylon content were examined in the mixotrophic, unicellular, flagellate Euglena gracilis. We found that salt stress negatively influenced cell growth, accompanied by a decrease in chlorophyll (Chl) content. Circular dichroism (CD) spectroscopy revealed the changes in the macro-organization of pigment-protein complexes due to salt treatment, while the small-angle neutron scattering (SANS) investigations suggested a reduction in the thylakoid stacking, an effect confirmed by the transmission electron microscopy (TEM). At the same time, the analysis of the thylakoid membrane complexes using native-polyacrylamide gel electrophoresis (PAGE) revealed no significant change in the composition of supercomplexes of the photosynthetic apparatus. Salt stress did not substantially affect the photosynthetic activity, as reflected by the fact that Chl fluorescence yield, electron transport rate (ETR), and energy transfer between the photosystems did not change considerably in the salt-grown cells. We have observed notable increases in the carotenoid-to-Chl ratio and the accumulation of paramylon in the salt-treated cells. We propose that the accumulation of storage polysaccharides and changes in the pigment composition and thylakoid membrane organization help the adaptation of E. gracilis cells to salt stress and contribute to the maintenance of cellular processes under stress conditions.

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
碧蓝傲蕾发布了新的文献求助10
1秒前
打打应助delect采纳,获得10
1秒前
折木浮华发布了新的文献求助10
1秒前
yoyo发布了新的文献求助10
2秒前
xky3371发布了新的文献求助10
2秒前
sandra发布了新的文献求助10
2秒前
2秒前
3秒前
4秒前
4秒前
HooBea发布了新的文献求助10
4秒前
12345656656发布了新的文献求助10
4秒前
monica发布了新的文献求助10
5秒前
5秒前
帅神医完成签到,获得积分10
5秒前
4114完成签到,获得积分10
6秒前
雨齐发布了新的文献求助10
10秒前
潇洒依白发布了新的文献求助10
11秒前
June完成签到 ,获得积分10
11秒前
小马甲应助Oo3采纳,获得10
11秒前
11秒前
大个应助xky3371采纳,获得10
12秒前
13秒前
智智完成签到 ,获得积分10
13秒前
15秒前
16秒前
情怀应助ahxb采纳,获得10
16秒前
16秒前
满意的匪完成签到 ,获得积分10
17秒前
17秒前
jiangking完成签到,获得积分10
18秒前
19秒前
delect发布了新的文献求助10
20秒前
Yang发布了新的文献求助10
21秒前
21秒前
21秒前
monica发布了新的文献求助10
21秒前
小蘑菇应助bbhk采纳,获得30
21秒前
顺利寄文发布了新的文献求助10
21秒前
21秒前
高分求助中
Malcolm Fraser : a biography 680
Signals, Systems, and Signal Processing 610
天津市智库成果选编 600
Climate change and sports: Statistics report on climate change and sports 500
Forced degradation and stability indicating LC method for Letrozole: A stress testing guide 500
全相对论原子结构与含时波包动力学的理论研究--清华大学 500
Organic Reactions Volume 118 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6455973
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8266525
关于积分的说明 17619001
捐赠科研通 5522445
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2905018
邀请新用户注册赠送积分活动 1881796
关于科研通互助平台的介绍 1725101