Thai University RankingsRESEARCH RADAR
← กลับฐานข้อมูลงานวิจัย
งานใหม่ที่น่าจับตา

Stage-resolved coordination of ion homeostasis, proton transport, and redox regulation supports saline-alkaline tolerance and yield stability in rice

Stage-resolved coordination of ion homeostasis, proton transport, and redox regulation supports saline-alkaline tolerance and yield stability in rice

สัญญาณผลกระทบ73/100
01

ข้อมูลจากบทคัดย่อ

ยังไม่มีสรุปภาษาไทยสำหรับระเบียนนี้
ด้านล่างเป็นบทคัดย่อต้นฉบับภาษาอังกฤษจากข้อมูลบรรณานุกรม โปรดตรวจบทความต้นฉบับก่อนอ้างอิง

ABSTRACT Saline-alkaline stress imposes combined ionic and high-pH constraints, yet its integrated effects across developmental stages in rice remain poorly understood. This study evaluated a gamma-induced mutant line (SAT-9) derived from the salt-sensitive cultivar Pathum Thani 1 (PTT1) in comparison with Pokkali under controlled hydroponic conditions with defined salinity and saline-alkaline treatments. Responses were assessed at both seedling and booting stages, including ion homeostasis, physiological performance, oxidative status, gene expression, and yield-related traits. SAT-9 maintained low Na + accumulation and stable Na + /K + ratios across tissues, indicating effective ion homeostasis under stress. This was associated with coordinated upregulation of key transporters ( OsHKT1;5 , OsSOS1 ) and proton pump activity ( OsAHA7 ), supporting maintenance of electrochemical gradients under elevated pH. In parallel, enhanced antioxidant capacity in SAT-9 limited H 2 O 2 and malondialdehyde accumulation, preserving membrane integrity and photosynthetic efficiency. These responses were sustained at the booting stage, where SAT-9 maintained stable growth, reduced spikelet sterility, and minimal changes in grain yield and quality under saline-alkaline conditions. In contrast, PTT1 showed excessive Na + accumulation, disrupted ionic balance, and severe oxidative damage, while Pokkali exhibited partial tolerance that declined under high pH. This study suggests that saline-alkaline tolerance is governed by the integration of ion transport, proton-coupled regulation, and redox homeostasis across developmental stages. This study provides an integrative, stage-resolved framework linking ion homeostasis, proton transport, and redox regulation to yield stability under saline-alkaline stress. The results highlight the potential of mutation-derived germplasm for developing rice adapted to saline-alkaline environments.

02

เหตุผลที่อยู่ในฐานติดตาม

ระเบียนนี้ได้รับ Impact Signal 73/100 จากความใหม่ แหล่งเผยแพร่ ความร่วมมือ และสัญญาณในข้อมูลบรรณานุกรม คะแนนนี้ใช้จัดลำดับการติดตาม ไม่ใช่การตัดสินคุณภาพงานวิจัย

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง: Plant Stress Responses and Tolerance · Plant Micronutrient Interactions and Effects · Plant responses to water stress

03

บทบาทของนักวิจัยและสถาบันไทย

Thanakorn Wangsawang · Marisa Yaemsaray · Itsarapong Budjun · Natta Phadungsil · Kamonthip Jiadkong · Sumana Wangsawang · Srinakharinwirot University · Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi · Maharat Nakhon Ratchasima Hospital · Nakhon Ratchasima Rajabhat University · Nakhon Sawan Rajabhat University · Thaksin University

04

ข้อจำกัดของข้อมูล

หน้านี้เป็นระเบียนบรรณานุกรมและข้อมูลจากบทคัดย่อ ยังไม่ใช่บทวิเคราะห์ฉบับเต็มหรือการประเมินคุณภาพงานวิจัย ควรตรวจสอบ DOI และเอกสารต้นฉบับก่อนนำไปอ้างอิง