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原文发表于 《科技导报》2026年第8期科技新闻-前沿动态

植物补钙可更好地向下生长

植物根系在土壤中的向下延伸,看似只是对重力作出反应,实际上还要不断应对土壤颗粒挤压、障碍阻挡等机械挑战。近年的研究已表明,致密土壤会显著抑制根伸长,并影响作物对水分和养分的获取;根系要在真实土壤中持续下扎,必须在“能转向”的柔性与“能破土”的刚性之间取得平衡。

奥地利科技学院的研究揭示了这一平衡背后的关键机制:当根发生弯曲或受到机械拉伸时,会先出现胞质钙离子瞬变,随后触发根表面外质体活性氧(ROS)“脉冲式爆发”;这些ROS进一步增强细胞壁刚性,帮助根尖穿透致密土壤。作者指出,这一过程由机械敏感型钙通道MCA1和NADPH氧化酶共同参与,其作用不是促进根无限制弯曲,而是抑制过度弯折,让根在向地生长与破土前进之间保持平衡。2026年4月16日,相关研究成果发表于《Science》。

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植物根系会发生弯曲以探寻水分和养分,这一过程依赖于相互作用的细胞信号通路(图片来源:《Science》)

为了精准解析这一动态过程,研究团队建立了根表面外质体ROS的活体成像方法,从而首次捕捉到ROS脉冲发生的起始过程。实验显示,生长素、胞外三磷酸腺苷(ATP)和快速碱化因子1肽(RALF1肽)等不同刺激,都会先诱导钙信号,再触发ROS爆发;在无钙条件下,这种反应消失,而利用光遗传学手段人为提升钙信号,则足以重新诱导ROS生成。这印证了钙信号的必要与充分性。

突变体实验进一步凸显了该机制的物理意义。缺失NADPH氧化酶或MCA1通道的植物根系,虽然表现出更强的弯曲倾向,但在面对高硬度介质与压实土壤时却举步维艰。这表明,“易弯曲”并不等同于“擅穿透”。本质上,植物根系的“土壤导航”并非单靠重力驱动,而是依赖这条“钙-ROS”通路实时调节细胞壁的机械强度。

该研究重塑了对根系生物力学的传统认知。对于现代农业而言,这一机制为未来通过分子靶点改良作物根系、提升其在板结与干旱土壤中的抗逆性,提供了清晰的理论依托。

(来源: Science )

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