【摘 要】
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铬是一种生物毒性极强的金属元素,在自然环境下,铬极易发生氧化还原反应使其化合物的化学性质发生变化。bZIP转录因子在真核生物中广泛存在,参与多种生理活动调节,同时对植物重金属抗逆性有着调控作用。本研究以狼尾草为材料,对不同浓度铬胁迫下狼尾草抗氧化酶活性变化进行了分析,同时对狼尾草bZIP转录因子基因的全长序列进行了克隆与生物信息学分析。主要研究结果如下:1.采用盆栽试验,在不同Cr6+胁迫强度下(
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铬是一种生物毒性极强的金属元素,在自然环境下,铬极易发生氧化还原反应使其化合物的化学性质发生变化。bZIP转录因子在真核生物中广泛存在,参与多种生理活动调节,同时对植物重金属抗逆性有着调控作用。本研究以狼尾草为材料,对不同浓度铬胁迫下狼尾草抗氧化酶活性变化进行了分析,同时对狼尾草bZIP转录因子基因的全长序列进行了克隆与生物信息学分析。主要研究结果如下:1.采用盆栽试验,在不同Cr6+胁迫强度下(0,300,600,90,1200,1500 mg·kg-1),以POD、SOD、CAT三种抗氧化酶活性作为观测指标,对狼尾草富集重金属元素铬的富集系数和转运系数进行测定,从而研究Cr6+胁迫下狼尾草部分生理生化指标的变化趋势和机制。结果表明,随着Cr6+胁迫质量浓度的增加,狼尾草POD酶活性呈上升趋势,SOD酶和CAT酶活性呈先升后降的变化趋势。2.以狼尾草叶片为材料,根据bZIP基因DNA结合域的保守区域设计简并引物,扩增出bZIP基因的同源片段,根据此同源片段设计特异性引物,利用RACE技术得到狼尾草bZIP基因的全长序列。3.分别以狼尾草DNA和cDNA为模板进行PCR扩增,通过对扩增产物的序列分析发现,狼尾草bZIP基因不含内含子。4.该基因cDNA序列全长1266bp,完整的开放阅读框为789bp,能够编码262个氨基酸。该基因可编码的蛋白含有一个由71个氨基酸组成的DUF632结构域。该结构域的第14位和19位分别为缬氨酸和亮氨酸,其氨基酸序列含有丝氨酸富集区和谷氨酰胺富集区,N末端含有一个酸性活化域。BLAST对比发现该基因与玉米的bZIP基因相似性最高。
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