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Evaluation of Green Super Rice Lines for Agronomic and Physiological Traits under Salinity Stress

盐度 水稻 生物 作物 土壤盐分 开枪 非生物胁迫 盐水 非生物成分 园艺 农学 植物 生物技术 基因 遗传学 生态学
作者
Muhammad Ammar Amanat,Muhammad Kashif Naeem,Hussah I. M. AlGwaiz,Muhammad Uzair,Kotb A. Attia,Muneera D. F. AlKathani,Imdad Ullah Zaid,Syed Adeel Zafar,Safeena Inam,Sajid Fiaz,Muhammad Hamza Arif,Daniyal Ahmad,Nageen Zahra,Bilal Saleem,Muhammad Ramzan Khan
出处
期刊:Plants [Multidisciplinary Digital Publishing Institute]
卷期号:11 (11): 1461-1461 被引量:9
标识
DOI:10.3390/plants11111461
摘要

Rice (Oryza sativa) is an important staple food crop worldwide, especially in east and southeast Asia. About one-third of rice cultivated area is under saline soil, either natural saline soils or irrigation with brackish water. Salinity stress is among the devastating abiotic stresses that not only affect rice growth and crop productivity but also limit its cultivation area globally. Plants adopt multiple tolerance mechanisms at the morphological, physiological, and biochemical levels to tackle salinity stress. To identify these tolerance mechanisms, this study was carried out under both a controlled glass house as well as natural saline field conditions using 22 green super rice (GSR) lines along with two local varieties ("IRRI 6 and Kissan Basmati"). Several morpho-physiological and biochemical parameters along with stress-responsive genes were used as evaluation criteria under normal and salinity stress conditions. Correlation and Principal Component Analysis (PCA) suggested that shoot-related parameters and the salt susceptible index (SSI) can be used for the identification of salt-tolerant genotypes. Based on Agglomerative Hierarchical Cluster (AHC) analysis, two saline-tolerant ("S19 and S20") and saline-susceptible ("S3 and S24") lines were selected for further molecular evaluation. Quantitative RT-PCR was performed, and results showed that expression of 1-5-phosphoribosyl -5-5-phosphoribosyl amino methylidene amino imidazole-4-carboxamide isomerase, DNA repair protein recA, and peptide transporter PTR2 related genes were upregulated in salt-tolerant genotypes, suggesting their potential role in salinity tolerance. However, additional validation using reverse genetics approaches will further confirm their specific role in salt tolerance. Identified saline-tolerant lines in this study will be useful genetic resources for future salinity breeding programs.
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