Exogenous Melatonin Alleviates Salt Stress by Promoting Plant Growth, Photosynthesis, Antioxidant Defenses, and Secondary Metabolites in Eleutherococcus senticosus

抗氧化剂 化学 活性氧 渗透压 次生代谢物 渗透性休克 褪黑素 生物化学 膜透性 渗透 代谢物 氧化应激 光合作用 绿原酸 脂质过氧化 谷胱甘肽 非生物胁迫 膜流动性 脯氨酸 食品科学 渗透调节 维生素C 渗透压 叶绿素荧光 光合效率 类黄酮
作者
Man Zhu,Y. J. Chen,Jun Xu,Yun‐Long Zhang
出处
期刊:Russian Journal of Plant Physiology [Pleiades Publishing]
卷期号:72 (6) 被引量:1
标识
DOI:10.1134/s1021443725603842
摘要

Melatonin (MT), a small indoleamine molecule, regulates abiotic stress resistance. This study investigated the effects of exogenous MT on the growth, physiology, and secondary metabolites of Eleutherococcus senticosus seedlings under NaCl stress (100 and 200 mmol/L by foliar application of MT at different concentrations (50, 100, 200, and 300 μmol/L). Salt stress significantly impaired osmotic regulation, antioxidant capacity, and secondary metabolite accumulation in E. senticosus seedlings. Exogenous MT significantly alleviated these negative impacts.MT application notably improved photosynthetic parameters and fluorescence parameters. It enhanced stress tolerance by boosting osmolyte levels (proline, soluble sugars, and soluble proteins) and antioxidant enzyme activities (SOD, CAT, POD, APX), thereby suppressing reactive oxygen species and reducing membrane damage. MT also application significantly reduced the uptake of Na+ in leaves under salt stress, which lowered the Na+/K+, Na+/Ca2+, and Na+/Mg2+ ratios, it also mitigated the salt-induced imbalance in ion homeostasis. Furthermore, exogenous MT elevated the levels of secondary metabolites (spikenoside, eleutheroside E, hyperoside, chlorogenic acid, isofraxidin) in salt-stressed seedlings. In conclusion, foliar application of MT suppressed reactive oxygen species generation, enhanced antioxidant capacity and osmotic adjustment, reduced membrane lipid peroxidation, improved photosynthetic efficiency, and increased secondary metabolite accumulation, ultimately enhancing salt tolerance in E. senticosus seedlings. Among the concentrations tested, 200 μmol/L MT showed the most significant alleviating effect on NaCl stress. This study provides theoretical insights into MT-mediated salt stress mitigation mechanisms in E. senticosus.
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