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Complexation of Arsenite with Phytochelatins Reduces Arsenite Efflux and Translocation from Roots to Shoots in Arabidopsis

亚砷酸盐 开枪 植物螯合素 谷胱甘肽 砷酸盐 拟南芥 突变体 丁硫胺 化学 野生型 染色体易位 流出 生物化学 硫醇 维格纳 砷 生物 植物 酶 有机化学 基因
作者
Wenju Liu,B. Alan Wood,Andrea Raab,S. P. McGrath,Fang‐Jie Zhao,Jörg Feldmann
出处
期刊:Plant Physiology [Oxford University Press]
卷期号:152 (4): 2211-2221 被引量:231
标识
DOI:10.1104/pp.109.150862
摘要

Complexation of arsenite [As(III)] with phytochelatins (PCs) is an important mechanism employed by plants to detoxify As; how this complexation affects As mobility was little known. We used high-resolution inductively coupled plasma-mass spectrometry and accurate mass electrospray ionization-mass spectrometry coupled to HPLC to identify and quantify As(III)-thiol complexes and free thiol compounds in Arabidopsis (Arabidopsis thaliana) exposed to arsenate [As(V)]. As(V) was efficiently reduced to As(III) in roots. In wild-type roots, 69% of As was complexed as As(III)-PC4, As(III)-PC3, and As(III)-(PC2)2. Both the glutathione (GSH)-deficient mutant cad2-1 and the PC-deficient mutant cad1-3 were approximately 20 times more sensitive to As(V) than the wild type. In cad1-3 roots, only 8% of As was complexed with GSH as As(III)-(GS)3 and no As(III)-PCs were detected, while in cad2-1 roots, As(III)-PCs accounted for only 25% of the total As. The two mutants had a greater As mobility, with a significantly higher accumulation of As(III) in shoots and 4.5 to 12 times higher shoot-to-root As concentration ratio than the wild type. Roots also effluxed a substantial proportion of the As(V) taken up as As(III) to the external medium, and this efflux was larger in the two mutants. Furthermore, when wild-type plants were exposed to l-buthionine sulfoximine or deprived of sulfur, both As(III) efflux and root-to-shoot translocation were enhanced. The results indicate that complexation of As(III) with PCs in Arabidopsis roots decreases its mobility for both efflux to the external medium and for root-to-shoot translocation. Enhancing PC synthesis in roots may be an effective strategy to reduce As translocation to the edible organs of food crops.
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