PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Czasopismo

1994 | 47 | 2 |

Tytuł artykułu

Some biochemical reactions of strawberry plants to infection with Botrytis cinerea and salicylic acid treatment

Warianty tytułu

PL
Reakcje biochemiczne truskawek na infekcje Botrytis cinerea i traktowanie kwasem salicylowym

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
The reactions of strawberry plants to infection with B. cinerea and treatment with salicylic acid has been studied. Infection of leaves with B. cinerea resulted in early increases in active oxygen species generation, superoxide dismutase and peroxidase activities and phenolic compounds content. Some increases of the above reactions were noticed in plants treated with salicylic acid but not in the plants treated with S A and then later infected with B. cinerea.
PL
W pracy badano reakcje biochemiczne roślin truskawek na infekcję Botrytis cinerea i traktowanie kwasem salicylowym. Stwierdzono, że infekcja liści truskawek powodowała wzrost zawartości wolnych rodników tlenowych, aktywności dysmutazy ponadtlenkowej, peroksydazy, fenoli całkowitych. Wyraźny wzrost zawartości wolnych rodników tlenowych i związków fenolowych, a także pewien wzrost aktywności dysmutazy i peroksydazy obserwowano w roślinach traktowanych kwasem salicylowym. Po zakażeniu grzybem roślin wcześniej traktowanych kwasem salicylowym powyższe reakcje biochemiczne byly mniej wyraźne bądź w ogóle nie ujawniały się. Otrzymane wyniki potwierdzaję hipotezę, że wytwarzanie wolnych rodników tlenowych, wzrost aktywności dysmutazy i peroksydazy są wczesnymi reakcjami roślin na infekcję i elicytację. Kwas salicylowy wydaje się być niespecyficznym czynnikiem stresowym wywołującym w roślinach reakcje podobne do tych, stymulowanych przez infekcję.

Wydawca

-

Czasopismo

Rocznik

Tom

47

Numer

2

Opis fizyczny

s.73-81,rys.,bibliogr.

Twórcy

autor
  • Uniwersytet Lodzki, Banacha 12/16, 90-237 Lodz
autor
  • Uniwersytet Lodzki, Banacha 12/16, 90-237 Lodz
autor
  • Uniwersytet Lodzki, Banacha 12/16, 90-237 Lodz

Bibliografia

  • Almansa M. S., del Rio L. A., Sevilla F., 1994. Characterization of an iron-containing superoxide dismutase from a higher plant. Citrus limonium. Physiol. Plantarum 90: 339-347.
  • Ampmah Y. A., Friend J., 1988. Insoluble phenolic compounds and resistance of potato tuber disc to Phytophthora and Phoma. Phytochem. 27: 2533-2541.
  • Apostol I., Heinstein P.F., Low P. S., 1989. Rapid stimulation of an oxidative burst during elicitation of cultured plant cells. Role in defense and signal transduction. Plant Physiol. 90: 109-116.
  • Bashan Y., Oton Y., Henish Y., 1987. Peroxidase, polyphenoloxidase, and phenols in relation to resistance against Pseudomonas syringe p.v. tomato in tomato plants. Can. J. Bot. 65; 366-372.
  • Beauchamp C., Fridovich I., 1971. Superoxide dismutase. Improved assays and assay applicable to acrylamide gels. Analyt. Biochem. 44:276-287.
  • Buonaurio R., Torre G.D., Montalbini P., 1987. Soluble superoxide dismutase (SOD) in susceptible and resistant host-parasite complexes of Phaseolus vulgaris and Uromyces phaseoli. Physiol. Mol. Plant Pathol. 31: 173-184.
  • Candela M. E., Munoz R., Alcazar M. D., Espin A., 1994. Isoperoxidase involvment in the resistance of Capsicum annum to infection by cucumber mosaic virus. J. Plant Physiol. 143: 213-217.
  • Chen Z., Silva H., Klessig D.F., 1993. Active oxygen species in the induction of plant systemic aquired resistance by salicylic acid. Science 262: 1883-1886.
  • Doke N., 1983. Involvement of superoxide anion generation in the hypersensitive response of potato tuber tissues to infection with an incompatible race of Phytophthora infestans and to the hyphal wall components. Physiol. Plant Pathol. 23: 345-357.
  • Horvath D. M, Chua N. H., 1994. The role of salicylic acid in systemic acquired resistance. Current Opinion in Biotechnol. 5: 131-136.
  • Knypl J.S., Chylińska K. M., 1974. Removal of IAA-oxidase inhibitors from carrot root extracts by griding in soluble polyvinypyrrolidone. Biochem. Physiol. Pflanzen 166: 333-343.
  • Lamb C. J., Lawton M. A., Dron M., Dixon R. A., 1989. Signals and transduction mechanisms for activation of plant defenses against microbial attack. Cell 56: 215-224.
  • Mehdy M. C., 1994. Active oxygen species in plant defence against pathogens. Plant Physiol. 105:467-472.
  • Moreau R. A., Osman S. F., 1989. The properties of reducing agents released by treatment of Solanum tuberosum with elicitors from Phytophthora infestns. Physiol. Mol. Plant Pathol. 35:1-10.
  • Peng M., Kuc J., 1992. Peroxidase-generated hydrogen peroxide as a source of antifungal activity in vitro and on tobacco leaf disc. Phytopathol. 82: 696-699.
  • Ross A. F., 1961. Systemic acquired resistance induced by localized virus infection in plants. Virology 14: 340-358.
  • Scandalios J. G., 1993. Oxygen stress and superoxide dismutases. Plant Physiol. 101:7-12.
  • Sevilla F., Lopez-Gorge J., del Rio L. A., 1982. Characterization of manganase superoxide dismutase from the higher plant Pisum sativum. Plant Physiol. 70:1321-1326.
  • Swain I., Hillis W. E., 1959. The phenolic constituents of Prunus domestica. I. The quantitative analysis of phenolic constituents. J. Sci. Food Agric. 10: 63-68.
  • Vance C. P., Anderson J. O., Sherwood R. T., 1976. Soluble and cell wall peroxidases in reed canary grass in relation to disease resistance and localized lignin formation. Plant Physiol. 57: 920-922.
  • Vernooij B., Uknes S., Ward E., Ryals J., 1994. Salicylic acid as a signal molecule in plant-pathogen interactions. Current Opinion in Cell Biol. 6: 275-279.
  • Vera-Estrella R., Blumwald E., Higgins V.J., 1992. Effect of specific elicitors of Cladosporium fulvum on tomato suspension cells. Plant Physiol. 99:1208-1215.
  • Walters D. R., Mitchell A. F., Hampson J., McPherson A., 1993. The induction of systemic resistance in barely to powdery mildew infection using salicylates and various phenolic acids. Ann. appl. Biol. 122: 451-456.
  • Yalpani N., Silvermann P., Wilson T. M. A.. Kleier D. A., Raskin I., 1991. Salicylic acis is a systemic signal and an inducer of pathogenesis-related proteins in virus-infected tobacco. The Plant Cell 3: 809-818.
  • Zacheo G., Bleve Zacheo T., 1988. Involvement of superoxide dismutases and superoxide radicals in the susceptibility and resistance of tomato plants to Meloidogyne incognita attack. Physiol. Mol. Plant Pathol. 32: 313-322.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-article-3331e2b1-6bb3-403d-963d-d7cf3854bb10
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.