【摘 要】
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β-1,3-葡聚糖酶是普遍存在于植物中的一类抗真菌蛋白,目前普遍认为其抗病机理是通过分解真菌细胞壁中的β-1,3-葡聚糖从而达到抗病目的。然而它对植物本身的生长发育存在很
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β-1,3-葡聚糖酶是普遍存在于植物中的一类抗真菌蛋白,目前普遍认为其抗病机理是通过分解真菌细胞壁中的β-1,3-葡聚糖从而达到抗病目的。然而它对植物本身的生长发育存在很多影响,但作用机理却不是很清楚。为此,我们以转小麦β-1,3-葡聚糖酶基因的拟南芥GLU1为材料进行了初步研究。本研究表明,转基因拟南芥GLU1植株和野生型植株在幼苗期表型差异明显,而且这些表型差异和具高浓度生长素植株的表型相似;经不同浓度梯度生长素处理的相关性试验证明,GLU1植株与野生型植株表型的差异和生长素相关;经不同浓度的ABA、6-BA、GA处理的相关性试验说明,GLU1植株的表型变异与ABA、GA几种激素也相关。对GLU1植株幼苗根部组织进行形态解剖,发现木质部细胞减少,韧皮部范围减小;对GLU1植株花序轴进行形态解剖,发现花序轴中木质部和韧皮部都变小;根尖向地性研究表明GLU1植株的向地性减弱,而靠渗透作用进入细胞的生长素NAA可以恢复GLU1植株的向地性;用生长素报告基因DR5-GUS检测发现,GLU1植株根部生长素减少,而子叶尖生长素却增加;这些结果都说明GLU1植株的生长素的极性运输存在缺陷。比较GLU1植株和野生型植株对三种不同类型生长素的反应,结果表明:NAA处理中,GLU1植株和野生型植株的响应一致,说明二者在生长素输出载体上没有明显差异;2,4-D处理中,GLU1植株对2,4-D不敏感,说明二者在生长素输入载体上存在差异,而GLU1植株对IAA产生“抗性”的现象也验证了二者在生长素输入载体上存在差异;经RT-PCR分析表明,生长素输入载体基因和输出载体基因的表达量均没有明显变化,说明GLU1植株中生长素极性运输的改变可能是由蛋白水平的差异引起的。对开花性状研究表明,转基因拟南芥GLU1植株比野生型植株开花时间要明显提前,而且有少量败育。不同光照时间和不同低温处理时间的结果说明,GLU1植株的早花表型与光周期途径和春化途径关系不大;对开花途径中关键基因的RT-PCR试验也证明了这一结论:而自主途径中的开花抑制基因EMF1、EMF2和赤霉素途径关键的抑制基因SPY的表达量受到抑制,说明转基因植株的早花性状与自主途径和赤霉素途径有关。
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