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相似文献
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1.
甜菜碱与植物抗逆性关系的研究进展   总被引:20,自引:0,他引:20  
甜菜碱是高等植物重要的渗透调节物质,能够提高细胞的渗透调节能力,降低因渗透失水造成对细胞膜、酶及蛋白质结构与功能的伤害,在调节植物对环境胁迫的适应性,提高植物对各种胁迫因子抗性等方面具有重要的生理作用.根据近年来植物内源甜菜碱的积累与作用机理,外源甜菜碱的作用以及甜菜碱合成途径相关基因工程等研究进展进行了综述,甜菜碱在提高植物的抗逆性研究方面具有广阔的应用前景.  相似文献   

2.
综述了近年来甜菜碱在提高植物抗逆性方面的应用现状,结合抗逆生理基础的讨论,分别对各种逆境下甜菜碱的作用进行了概述,对甜菜碱的作用机理进行了小结,并对今后甜菜碱在植物抗逆方面的研究前景进行了展望。  相似文献   

3.
甜菜碱提高植物抗逆性的作用及其作用机理   总被引:1,自引:0,他引:1  
综述了近年来甜菜碱在提高植物抗逆性方面的应用现状,结合抗逆生理基础的讨论,分别对各种逆境下甜菜碱的作用进行了概述,对甜菜碱的作用机理进行了小结,并对今后甜菜碱在植物抗逆方面的研究前景进行了展望。  相似文献   

4.
甜菜碱(GB)是植物在胁迫下积累的一种渗透保护剂。介绍了甜菜碱在植物中的作用机理,以及高盐度、干旱、高温、低温和重金属逆境下添加外源甜菜碱或转甜菜碱基因对烟草内部相关变化的研究进展,旨在为甜菜碱增强烟草抗逆性和提高品质、产量提供参考。  相似文献   

5.
李妍  张秀玲 《安徽农业科学》2007,35(8):2220-2221
甜菜碱是植物重要的有机渗透调节物质之一,甜菜碱合成酶基因被认为是最重要和最有希望的胁迫抗性基因之一.阐述了甜菜碱在盐生植物中的功能、基因工程操作现状,并展望了该领域的研究方向.  相似文献   

6.
甜菜碱与植物抗性的关系   总被引:3,自引:0,他引:3  
本文综述了甜菜碱与植物抗生的关系,着重介绍了在逆境条件下植物体内甜菜碱的积累,生理功能和生物合成。  相似文献   

7.
甜菜碱是高等植物重要的渗透调节物质,在调节植物对环境胁迫的适应性,提高植物对各种胁迫因子抗性等方面具有重要的生理作用。本文综述了近几年来甜菜碱与植物抗逆境(水分、盐、温度、离子等)胁迫的关系和甜菜碱合成酶基因的转化在植物抗逆性中的作用等方面的最新研究进展,并指出了存在的问题和发展趋势。  相似文献   

8.
盐胁迫是限制作物生长和产量的主要环境因素之一,它直接导致植物组织和细胞的水分丧失。为了防御细胞失水,植物积累渗透保护物质甘氨酸甜菜碱(Glycine betaine,GB)来维持植物细胞的渗透平衡[1]。植物GB合成以甜菜碱醛为底物,由甜菜碱醛脱氢酶(BADH)催化生成。不同植物BADH基因的mRNA转录水平均受到盐胁迫诱导上[2-5]  相似文献   

9.
周树峰  兰海  郑名敏  唐祈林 《安徽农业科学》2010,38(18):9417-9418,9425
阐述了甜菜碱的生物合成途径,并对甜菜碱合成关键基因在提高植物抗逆性遗传转化等方面的研究进展进行了综述。  相似文献   

10.
甜菜碱与植物抗逆性机理的研究进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
许锁链  柯学  陈凯  龚明 《安徽农学通报》2010,16(7):52-53,139
甜菜碱是高等植物重要的渗透调节物质,在调节植物对环境胁迫的适应性,提高植物对各种胁迫因子抗性等方面具有重要的生物学功能。综述了近年来甜菜碱在植物抗逆性中的生理机制,对转基因植物繁殖器官的保护及诱导特殊基因表达等方面的最新研究进展,并指出了以后发展的趋势。  相似文献   

11.
非生物胁迫尤其是水盐胁迫一直是影响农业生产的关键因素,培育耐盐耐寒新品种也一直是生物育种的研究方向,甜菜碱作为一种小分子的非毒性渗透调节剂,是植物响应非生物胁迫的重要物质。综述了甘氨酸甜菜碱合成途径中的胆碱单加氧酶和甜菜碱醛脱氢酶这两种关键酶的分子生物学特性及其基因工程的最新研究进展。  相似文献   

12.
Many plants accumulate compatible solutes in response to the imposition of environmental stresses.Glycine betaine, which is one of compatible solutes in cell of plants,has been shown to have surviving ability for plant from salt stress.Effect of glycine betaine on improving plant salt resistance was discussed in plants under salt stress.The accumulation of glycine betaine protects plants against the damaging effects of stress.Strategies of glycine betaine against the damaging effects of stress were analyzed to clarify the roles of glycine betaine in salt stress tolerance of plants.  相似文献   

13.
梭梭胆碱单氧化物酶基因(CMO)的cDNA克隆   总被引:1,自引:0,他引:1  
周春娥   《安徽农业科学》2007,35(9):2558-2559
甜菜碱被认为是在细胞中起着无毒渗透保护作用的细胞相溶性物质,广泛存在于植物、动物细胞中,高等植物中的甜菜碱生物合成是以胆碱为底物催化合成,即:胆碱→甜菜碱醛→甜菜碱,其中第一步是甜菜碱合成的限速反应,由胆碱单氧化物酶(CMO)催化.以梭梭为材料,提取总RNA,用RT-PCR法合成梭梭CMO的cDNA,约为821 bp,测序结果表明,该克隆包含一个完整的开放读码框,编码一个由262个氨基酸构成的多肽,通过BLAST进行同源性比较,发现此基因与菠菜和山菠菜中同源基因CMO的同源性为75%和82%,证明此基因为梭梭的CMO同源基因.  相似文献   

14.
水稻耐盐转基因及分子标记的研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
回顾水稻耐盐性研究的历史;概述水稻的渗透调节物质如脯氨酸、海藻糖、甜菜碱、糖醇类等对盐胁迫的生理反应及转基因研究;介绍分子标记在水稻耐盐育种上的应用。  相似文献   

15.
植物耐盐性生理生化指标的综合评价   总被引:33,自引:0,他引:33  
综述了近年来耐盐性植物地上部分无机离子、脯氨酸、甜菜碱、多胺、酶活性、膜透性与丙二醛含量、叶绿素含量、植物激素、呼吸作用、光合作用等耐盐性生理生化指标研究进展,并在此基础上综合评价了其对选育培育植物耐盐新品种的重要性及指示意义.  相似文献   

16.
以玉米(Zea mays L.)幼苗为材料,通过水培试验,研究了不同浓度的外源甜菜碱对NaCl胁迫下玉米幼苗地上部、根系生长和叶绿素含量的影响。结果表明,在150 mmol/L NaCl胁迫下,不同浓度甜菜碱处理均能缓解NaCl胁迫对玉米幼苗的伤害,促进其生长,其中1.00 mmol/L甜菜碱处理的各项指标均优于其他浓度处理,与NaCl胁迫对照相比,其幼苗的株高、地上鲜重、根鲜重、地上干重和根干重分别提高了16.59%、14.35%、26.41%、32.63%和69.43%,叶绿素含量增加了24.27%,幼苗的总根长、总表面积、根体积、总分支数、总交叉数和根系活力分别提高了118.70%、71.38%、28.25%、176.15%、169.15%和63.99%,根系直径降低了30.25%。说明外源甜菜碱可通过促进幼苗的生长、增强根的吸收能力来缓解NaCl胁迫对玉米幼苗生长的抑制,且以1.00 mmol/L甜菜碱处理的缓解效果最好。  相似文献   

17.
摘要:在干旱胁迫的情况下,人们通常施用外源物质来减轻植物受到的伤害,常用的物质有水杨酸、油菜素内酯、甜菜碱等。本文综述了近几年来外源物质与烟草抗旱关系的研究进展, 并指出了存在的问题和发展趋势。  相似文献   

18.
王磊 《饲料博览》2013,(9):49-52
甜菜碱是甘氨酸的三甲基衍生物,是广泛存在于动植物体内的一种代谢产物。在植物体内甜菜碱被合成和积蓄作为渗透压保护剂,用以缓解高盐、高温应激。在动物体内甜菜碱是由胆碱氧化而来或者由食物中摄取。甜菜碱具有两极两性离子特征,因此具有渗透压保护特性。在发生腹泻、球虫病的猪、禽饲料中添加甜菜碱,具有缓解肠道渗透压激变的效果。研究表明,日粮中添加甜菜碱可以提高某些养分的吸收利用率,并能改善胴体品质。  相似文献   

19.
研究了肉鸡日粮中含不同水平甜菜碱和蛋氨酸组合对肉鸡采食量、增重和胴体性状的影响。试验选用AA肉仔鸡504只,采用单因子试验设计,随机分为7组,每组72只,试验4次重复。分别饲喂对照日粮、不同蛋氨酸和甜菜碱水平组合处理日粮。试验结果未发现甜菜碱对蛋氨酸有替代作用,但不加蛋氨酸或仅加0.05%的甜菜碱导致单位增重的耗料量增高。甜菜碱对蛋氨酸的替代作用可能会受到饲养条件、日粮背景和动物对象等因素影响。  相似文献   

20.
甜菜碱是广泛存在于生物体内的一种季铵型生物碱。不仅对高等植物的渗透调节起重要作用,也可以提高动物肉质和饲料的转化效率。综述甜菜碱的功能及其在实际生活中的应用,为进一步研究其作用效果提供基础依据。  相似文献   

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