$可以通过抑制线粒体COX的活性,阻断有氧呼吸过程中能量的产生,导致植物体内的生命活动不能正常进行,从而使细胞内积累毒性物质。植物可以通过[[无机硫化合物的同化(sulfur assimilation)]]整合$产生[[C3:半胱氨酸(Cys;cysteine)]],从而降低$的毒性,也可以通过[[0. 硫循环:臭味的消解--硫化作用(sulfur oxidation,硫氧化作用)]]将$氧化,但植物中$的氧化有许多不清楚的地方,例如在植物中没有发现$氧化的第一个酶如SQR、FCSD以及Sox系统等,但是植物中广泛存在着PDO和【硫转移酶】,这2个酶在植物的硫化物脱毒过程中起到了重要的作用。例如在拟南芥线粒体中,有机硫矿化产生的$以未知的途径产生的过硫化物GSSH,ETHE1酶(即PDO)氧化GSSH生成^{2-}$,进而在硫转移酶STR1的作用下催化GSSH和^{2-}$生成^{2-}$,或者^{2-}$进入过氧化物酶体(peroxisome)在【亚硫酸盐氧化酶】的作用下生成^{2-}$。ETHE1的缺失导致拟南芥早期胚胎发育的缺陷,证明了硫氧化在植物中的重要作用。
百科词条
植物体中:硫化氢的毒性、解除、利用
2S$可以通过抑制线粒体COX的活性,阻断有氧呼吸过程中能量的产生,导致植物体内的生命活动不能正常进行,从而使细胞内积累毒性物质。植物可以通过 无机硫化合物的同化 sulfur assimilation 整合 2S$产生 C3:半胱氨酸(Cys;cysteine) ,从而降低 2S$的毒性,也可以通过 0. 硫循环:臭味的消解--硫化作用(sulfur oxidation