<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<journal>
<title>Plant Process and Function</title>
<title_fa>فرآیند و کارکرد گیاهی</title_fa>
<short_title>Journal of Plant Process and Function</short_title>
<subject>Agriculture</subject>
<web_url>http://jispp.iut.ac.ir</web_url>
<journal_hbi_system_id>1</journal_hbi_system_id>
<journal_hbi_system_user>admin</journal_hbi_system_user>
<journal_id_issn>2322-2727</journal_id_issn>
<journal_id_issn_online>2383-3688</journal_id_issn_online>
<journal_id_pii></journal_id_pii>
<journal_id_doi>10.22034</journal_id_doi>
<journal_id_iranmedex></journal_id_iranmedex>
<journal_id_magiran></journal_id_magiran>
<journal_id_sid></journal_id_sid>
<journal_id_nlai></journal_id_nlai>
<journal_id_science></journal_id_science>
<language>fa</language>
<pubdate>
	<type>jalali</type>
	<year>1403</year>
	<month>7</month>
	<day>1</day>
</pubdate>
<pubdate>
	<type>gregorian</type>
	<year>2024</year>
	<month>10</month>
	<day>1</day>
</pubdate>
<volume>13</volume>
<number>62</number>
<publish_type>online</publish_type>
<publish_edition>1</publish_edition>
<article_type>fulltext</article_type>
<articleset>
	<article>


	<language>fa</language>
	<article_id_doi></article_id_doi>
	<title_fa>مطالعه نقش گاما آمینوبوتریک اسید درونی در تغییرات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی توت‌فرنگی (Fragaria × ananassa Duch) تحت تنش گرمایی</title_fa>
	<title>Study the effect of internal γ-Aminobutyric acid on physiological and biochemical changes of strawberry (Fragaria × ananassa Duch) under 
heat stress</title>
	<subject_fa>تنش دما</subject_fa>
	<subject>thermal stress </subject>
	<content_type_fa>پژوهشي</content_type_fa>
	<content_type>Research</content_type>
	<abstract_fa>&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; lotus=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;هدف از این تحقیق بررسی نقش گاما آمینوبوتریک اسید به عنوان یک ترکیب مؤثر در القای تحمل به تنش در گیاهان توت&amp;shy;فرنگی، ارقام کاماروسا (حساس به تنش دمایی) و کردستان (متحمل به تنش دمایی) بود. بدین منظور گیاهان توت&amp;shy;فرنگی در تاریخ 24/08/1400 به گلخانه پژوهشی دانشگاه صنعتی اصفهان منتقل و&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; lotus=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;در مرحله 6-5 برگ &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; lotus=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;کاملاً&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; lotus=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt; گسترش یافته به اتاقک&amp;shy;های رشد با دمای 25، 30، 35 و 40 درجه سانتی&amp;shy;گراد، رطوبت نسبی 70% و 1200 لوکس نوری منتقل شدند&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span calibri=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; lotus=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt; گیاهان پس از 10 ساعت اعمال تنش دمایی مورد نظر از اتاقک رشد خارج و برخی صفات فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و مولکولی اندازه&amp;shy;گیری شد. به منظور بررسی بیان ژن سوکسنیک سمی آلدهید دهیدروژناز، نمونه&amp;shy;گیری در زمان&amp;shy;های صفر، 2، 5 و 10 ساعت پس از شروع تنش دمایی 40 درجه سانتی&amp;shy;گراد انجام شد. این تحقیق به صورت آزمایش تجزیه مرکب کاملاً تصادفی اجرا شد. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; lotus=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;نتایج حاصل از آزمایش نشان داد اعمال تنش حرارتی 40 درجه سانتی&amp;shy;گراد در رقم کاماروسا به&amp;shy;طور معنی&amp;shy;داری باعث کاهش 43/20 درصدی محتوای گاما آمینوبوتریک اسید، 19/12 درصدی میزان کربوهیدرات محلول و نیز افزایش 81/43 درصدی نشت یونی،66/20 درصدی پرولین و 200 درصدی شاخص خسارت ظاهری در مقایسه با شاهد شد. به&amp;shy;طور معکوس اعمال تنش حرارتی 40 درجه سانتی&amp;shy;گراد در رقم کردستان باعث افزایش 78/18 درصدی گاما آمینوبوتریک اسید نسبت به تیمار شاهد شد. شاخص خسارت ظاهری نیز در دمای 40 درجه سانتی&amp;shy;گراد نسبت به شاهد آن اثر معنی&amp;shy;داری را نشان نداد. میزان بیان ژن سوکسینیک سمی آلدهید دهیدروژناز در رقم کاماروسا ثابت بود، اما در رقم کردستان دو ساعت پس از تنش حرارتی به&amp;shy;طور معنی&amp;shy;داری افزایش یافت.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;/b&gt;&lt;/div&gt;</abstract_fa>
	<abstract>&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot; times=&quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;The purpose of this study was to investigate the metabolism and role of gamma-aminobutyric acid as an effective compound in inducing stress tolerance in plants, in &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;cultivars of strawberry ʻ Camarosaʼ &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;(heat-sensitive) &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;and ʻKurdistanʼ &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;(heat-tolerant). For this purpose, the strawberry plants were transferred to Isfahan University of Technology on 15 November 2021 and with a fully expanded 5&amp;ndash;6 leaf stage, they were transferred to growth chambers with temperatures of 25, 30, 35 and 40 &amp;ordm;C, relative humidity of 70% and 1200 lux of light. After 10 hours of temperature stress, the plants were taken out of the growth chamber and some physiological&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt; biochemical and molecular traits were measured.&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;In order to investigate the expression of the&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;Succinic semialdehyde dehydrogenase gene, sampling was done at 0, 2, 5 and 10 hours after the start of a temperature stress of 40 &amp;ordm;C. This research was conducted as a completely randomized mixed-analysis experiment. The results of the experiment showed that &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;high temperature (40 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&amp;ordm;C&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;) &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;in cultivar ʻCamarosaʼ significantly 20.43% decrease the content of gamma-aminobutyric acid and 12.19% the amount of soluble carbohydrates, as well as 43.81% increased the percentage of ion leakage, 20.66% proline, and 200% in injury rating value compared to the control (temperature of 25 &amp;ordm;C). In contrast, High temperature stress &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;(40 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&amp;ordm;C&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;) &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;in the cultivar ʻKurdistanʼ caused a 17.78% increase in gamma-aminobutyric acid compared to the control treatment. Injury rating value was statistically&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;non-significant in the cultivar ʻKurdistanʼ at a temperature of 40 &amp;ordm;C compared to the control. The expression level of the &lt;i&gt;SSADH&lt;/i&gt; gene (the key gene in the entry of GABA into the tricarboxylic acid pathway) was constant in cultivar ʻCamarosaʼ, but in cultivar ʻKurdistanʼ, the gene expression level increased significantly 2 hours after heat stress.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</abstract>
	<keyword_fa>تنش غیرزیستی, تغییر اقلیم, سوکسنیک سمی آلدهید دهیدروژناز, گابا</keyword_fa>
	<keyword>Abiotic stress, Climate change, GABA, Succinic semialdehyde dehydrogenase</keyword>
	<start_page>177</start_page>
	<end_page>194</end_page>
	<web_url>http://jispp.iut.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1867-1&amp;slc_lang=fa&amp;sid=1</web_url>


<author_list>
	<author>
	<first_name>Elaheh</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>Akbari</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>الهه</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>اکبری</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email>e.akbari@ag.iut.ac.ir</email>
	<code></code>
	<orcid></orcid>
	<coreauthor>No</coreauthor>
	<affiliation>Department of Horticulture, College of Agriculture, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran</affiliation>
	<affiliation_fa>گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران</affiliation_fa>
	 </author>


	<author>
	<first_name>Mahdiyeh</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>Gholami</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>مهدیه</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>غلامی</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email>mah.gholami@iut.ac.ir</email>
	<code></code>
	<orcid></orcid>
	<coreauthor>Yes
</coreauthor>
	<affiliation>Department of Horticulture, College of Agriculture, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran</affiliation>
	<affiliation_fa>گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران</affiliation_fa>
	 </author>


	<author>
	<first_name>Bahram</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>Baninasab</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>بهرام</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>بانی نسب</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email>bbanin@iut.ac.ir</email>
	<code></code>
	<orcid></orcid>
	<coreauthor>No</coreauthor>
	<affiliation>Department of Horticulture, College of Agriculture, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran</affiliation>
	<affiliation_fa>گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران</affiliation_fa>
	 </author>


</author_list>


	</article>
</articleset>
</journal>
