小麦耐旱、耐盐相关基因的克隆、分析与功能研究

来源 :西北农林科技大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xingnaizheng
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
逆境胁迫,干旱、高盐、低温等是影响植物生长发育的主要环境因素,严重影响农作物的产量,目前解决这以问题的方法之一是培育出优良的耐逆作物。应用分子生物学、分子遗传学等方法研究作物抗逆机制,寻找耐逆基因,并通过基因工程培育耐逆作物品种已成为现代农业研究的重要内容。本研究在总结当前植物对逆境胁迫应答的生理、生化及分子生物学研究进展的基础上,以农作物小麦作为主要实验材料,开展了植物耐逆分子机制和相关基因工程研究,得到了如下结果: 1.从小麦中克隆到三个新的第3组Lea蛋白基因,TaLEA1,TaLEA2,TaLEA3。TaLEA主要定位于细胞质,通过与其他蛋白结合可能也可出现在细胞膜上。干旱胁迫下小麦品种抗旱性的高低与该基因的表达量呈正相关。高盐、低温和外源激素ABA也可诱导该基因的表达,一般根中表达量高于叶中,且在不同胁迫下该基因表达模式存在差异。利用酵母过表达TaLEA2、TaLEA3,能有效提高转基因酵母在离子胁迫、渗透胁迫下的生长状态或存活率,但TaLEA2可能更侧重于渗透胁迫下起作用,而TaLEA3可能在离子束缚方面占优势。通过构建全长及部分植物表达载体pBI121-TaLEA1及pBI121-TaLEA1-1,对拟南芥进行了农杆菌介导的真空渗透法转化,获得了T0代转基因种子。相关的验证及耐逆性实验正在进行。 2.利用筛选小麦盐胁迫cDNA文库及5′-RACE技术,从小麦cDNA文库中克隆到一个液泡膜Na~+/H~+反向运转蛋白基因,命名为TaNHX2。该基因受盐胁迫诱导大量表达,但在抗性品种HD和敏感性品种LD中的表达模式不同。同时TaNHX2也可受外源激素ABA、PEG、4℃冷胁迫诱导表达,表达模式显示可能有不同的信号传导途径影响该基因的转录。TaNHX2在酵母突变体(nhx1)表达后,能有效恢复酵母突变体在含潮霉素培养基上的生长受抑现象,在特定条件下能恢复酵母突变体在NaCl胁迫下的敏感性。在酵母中过表达TaNHX2基因能有效改进酵母突变体在各种胁迫下的生长状况和存活率,表明TaNHX2有望作为一种新的基因资源用于改善作物耐逆性。
其他文献
密立根在数据不充分的条件下冒失地提出"原子建造"假说,以解释宇宙线的起源。该假说曾对宇宙线的研究和正电子、μ子的发现等起到一定的推动作用。对假说的判决是集体性的事
江西是全国最早援疆的8个省份之一在1997年我省就派出第一批援疆干部到克州工作.2010年新一轮援疆工作启动,确定江西对口支援克孜勒苏柯尔克孜自治州的阿克陶县,按照”民生为
选取不同储存年份的柑普茶,检测其冲泡过程中微生物含量,研究其饮用安全性。实验以某商店购买的3个不同储存年份的柑普茶为研究对象,参考普洱茶的国家标准检测方法,分别检测
ue*M#’#dkB4##8#”专利申请号:00109“7公开号:1278062申请日:00.06.23公开日:00.12.27申请人地址:(100084川C京市海淀区清华园申请人:清华大学发明人:隋森芳文摘:本发明属于生物技
长生不老一直是人类孜孜以求的梦想。如果我们没有病痛、衰老的折磨,那么或许就没有“子欲养而亲不待”的遗憾;如果我们能够像传说中的彭祖那般不老,那么就能陪伴子孙后代一同成长。但是常识告诉我们,人类终究无法逃脱死亡的命运。面对这一残酷的真相,普通人往往更愿意相信长生不老只是个传说。而科学家似乎更倾向于对所谓“不老之泉”的追求,在科学和医学领域,都有人在不断探索。  正常情况下,人体每天大约有7000多个
目的构建'产学研合作'护理模式以满足社区糖尿病患者的需求,缓解社区糖尿病护理面临的巨大压力,提升社区老年糖尿病患者生存质量。方法根据糖尿病患者的服务需求和社
ue*M#’#dkB4##8#”专利申请号:00109“7公开号:1278062申请日:00.06.23公开日:00.12.27申请人地址:(100084川C京市海淀区清华园申请人:清华大学发明人:隋森芳文摘:本发明属于生物技
韩国安全生产统计指标体系包含统计相关法律法规、统计机构、统计主要指标、统计来源、统计数据的发布等部分。笔者主要按上述逻辑,对韩国安全生产统计指标体系进行分析,旨在
《封神演义》里有这样一个故事:太乙真人用两朵莲花、三片荷叶和折成三百个骨节的荷叶梗做成人形,内放金丹,将哪吒的七魄三魂聚于其中,终使哪吒死而复生。这当然是个神话,不是