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【目的】 钾离子通道 (potassium channel, PC) 蛋白通过介导离子跨膜转运,增强低钾胁迫下植株对钾素的吸收和利用能力。本研究以采用RNAseq鉴定小麦应答低钾基因获得的PC家族基因TaPC1为对象,对该基因分子特征、应答低钾表达模式及其介导植株抵御低钾逆境的能力进行研究。 【方法】 采用生物信息学工具分析TaPC1分子特征,采用溶液培养法培养丰钾 (K2O 6 mmol/L )、低钾 (K2O 0.06 mmol/L) 处理小麦和转化株系幼苗,采用 DNA 重组技术构建TaPC1亚细胞定位和表达质粒,利用农杆菌介导法遗传转化烟草。采用常规植株形态、生理和qPCR方法测定植株生长、生理指标和基因表达。 【结果】 TaPC1与植物种属PC家族基因具有较高的同源性,该基因编码蛋白具有植物种属PC蛋白跨膜域保守特征,翻译蛋白经内质网分选后定位于细胞质膜。低钾 (0.06 mmol/L) 处理下,根、叶中TaPC1表达增强;将低钾处理植株转入丰钾 (6 mmol/L) 营养液进行恢复处理后,根、叶中该基因表达下调,表明TaPC1呈低钾应答表达模式。基因遗传转化结果表明,与野生型 (WT) 对照相比,低钾处理下,超表达TaPC1烟草株系植株干物质积累量增多,细胞活性氧累积量减少,细胞保护酶 (SOD、CAT和POD) 活性提高,丙二醛含量降低。基因表达分析表明,低钾处理下,转化株系内细胞保护酶编码基因NtSOD1、NtCAT1;1、NtPOD1;2及NtPOD1;6的转录本丰度较野生型 (WT) 显著增多,表明上述基因通过增强表达,在改善转化株系低钾处理下细胞活性氧稳态中发挥重要作用。此外,与WT相比,低钾处理下转化株系的钾累积量显著增多,光合碳同化能力增强。 【结论】 TaPC1呈低钾胁迫增强表达模式,上调表达该基因能显著增强植株钾素吸收,有效维持低钾逆境下的细胞活性氧稳态特征,在改善植株光合物质生产和抵御低钾逆境能力中发挥重要作用。 相似文献
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近年来,一氧化氮(NO)作为一种气态信号小分子,在植物中的研究越来越多,尤其是植物NO的产生机理及其在植物不定根发生中的作用机制研究取得了很大突破。本文概括了NO在植物体内的产生途径,详细阐述了NO及其与其他信号分子互作对植物不定根发生的影响,总结了植物不定根发生过程中NO调控的相关基因表达;最后,展望了NO参与植物不定根发生的研究趋势,以期为NO在植物不定根发生的应用研究提供理论参考。 相似文献
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设施农业栽培技术发展迅速,本文调研了华北地区常见的新型栽培模式。经综合分析,发现设施农业新型栽培模式发展有以下4个特点:1)多样立体栽培、提高空间利用效率为主要发展方向;2)水培、基质栽培等清洁可控栽培技术为基本条件;3)注重景观美学;4)现代生物技术和信息技术集成应用,工厂化发展。 相似文献
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<正>"七月流火,三夏大忙"。您看,麦田里麦浪滚滚,摇曳着丰收的希望和喜悦;您听,麦浪边收割机声如潮如汐,田垄地头传来阵阵欢笑声。农业实现了机械化,三夏时节,割麦的镰刀已派不上大用场,收割机开进麦田,乡亲们再不用弯腰如弓地劳作,坐在地头等待收获成为一种时尚。三夏时节谁在忙碌?农机监理人在田间地头监视、夜巡;农机推广人在农机热线服务的电话旁接线、答疑;收割机手在驾驶仓里带着机子奔跑……是他们, 相似文献
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赤潮作为一种世界性海洋灾害,近年来,在我国近海发生的范围越来越大,持续时间越来越长,危害越来越严重,不仅出现在夏季,春、秋两季也时有发生,并有向远海扩展的趋势。赤潮的发生会给海洋环境、海洋渔业造成严重的危害和损失,同时也能对人类健康和安全带来危害。 相似文献
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苏州园林是古典园林的最主要的代表,其中在造园艺术上有很高的造诣。本文以苏州园林为例,简单分析古典园林的造园手法。 相似文献
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长岛,位于山东半岛与辽东半岛之间黄渤海交汇处,历称庙岛群岛,素有海上仙山之誉。全县由32个岛屿组成,岛陆总面积为56km^2,海岸线总长146km,拥有8700km^2的辽阔海域。几年来,县环保局与海洋与渔业等部门密切配合,着重控制污染物的入海量,强化了对海域环境产生影响的建设项目的规划管理和实施海域生态保护工程,取得了明显的成效,使海洋资源得到了合理有序的利用,海洋生态环境得到了改善。 相似文献
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冬季气候寒冷干燥,对生猪的体能消耗较大,严重影响着猪只的生长,甚至发生疾病,常给养殖户造成巨大的损失。本文主要介绍了冬季对生猪采取的特殊饲养管理方法。 相似文献
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