已有研究表明,光抑制的伤害多与活性氧的产生有关[8]。过剩的光能可在PSⅠ或PSⅡ上将电子传给O2使之成为活性氧。过多的活性氧导致膜脂过氧化,破坏光合系统[9]。植物抗光抑制的一条重要途径就是增加热耗散能力[10],干旱胁迫下,转基因水稻NPQ明显高于对照,具有较高的热耗散能力,这样过剩光能导致的活性氧产生速率较低。说明转PEPC基因水稻通过增加热耗散来减轻干旱条件下的光抑制。Jiao等[11,12]的试验也发现转PEPC基因水稻NPQ明显高于非转基因的对照品种;丁在松等[13]研究发现干旱胁迫下PEPC过表达增强水稻的耐强光能力;李霞等[14]研究也发现转PEPC基因水稻对光氧化逆境有较强的耐性。
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