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利用大麦基因芯片筛选簇毛麦抗白粉病相关基因及其抗病机制的初步研究
引用本文:曹爱忠,李巧,陈雅平,邹晓文,王秀娥,陈佩度.利用大麦基因芯片筛选簇毛麦抗白粉病相关基因及其抗病机制的初步研究[J].作物学报,2006,32(10):1444-1452.
作者姓名:曹爱忠  李巧  陈雅平  邹晓文  王秀娥  陈佩度
作者单位:1南京农业大学作物遗传与种质创新国家重点实验室,江苏南京 210095;2上海国家生物芯片工程研究中心,上海 201203
基金项目:国家自然科学基金;国家高技术研究发展计划(863计划);教育部长江学者奖励计划
摘    要:利用大麦基因芯片筛选差异表达基因并结合RT-PCR分析技术,对簇毛麦的抗白粉病机制进行了初步研究。基因芯片杂交试验获得了抗病簇毛麦非诱导叶片、抗病簇毛麦和感病突变体经白粉菌(Blumeria graminis f. sp. tritici)诱导叶片的基因表达谱。抗病簇毛麦经白粉菌诱导前后的表达谱及RT-PCR分析结果表明,抗病簇毛麦中乙烯和水杨酸信号途径的部分基因被白粉菌诱导增强表达,参与了白粉病的抗性过程。另外,通过比较诱导的抗病簇毛麦与诱导的簇毛麦感病突变体的表达谱并结合RT-PCR分析,发现感病突变体中乙烯和茉莉酸途径的部分基因被白粉菌诱导表达参与防卫反应,未观察到水杨酸信号途径参与防卫反应的证据。同时对抗、感簇毛麦经白粉菌诱导不同时间的叶片进行了内源水杨酸含量的测定,结果表明抗病簇毛麦经白粉菌诱导后水杨酸含量明显上升,而感病突变体中水杨酸含量始终处于较低水平。由于乙烯信号途径是抗、感簇毛麦中共同的信号途径,而水杨酸途径只在抗病簇毛麦中参与抗病反应,所以在簇毛麦的抗病过程中,水杨酸途径是一种最有效的信号传导途径。还筛选出一批与簇毛麦抗白粉病相关的基因,包括病程相关蛋白基因、防卫反应基因、转录因子、信号传导因子和抗病基因类似物等。

关 键 词:大麦基因芯片  簇毛麦  信号传导  防卫反应  白粉病
收稿时间:2005-11-04
修稿时间:2006-03-12

Screening Resistance-Related Genes to Powdery Mildew in Haynaldia villosa Using Barley Genechip and Studying Its Mechanism of Resistance
CAO Ai-Zhong,LI Qiao,CHEN Ya-Ping,ZOU Xiao-Wen,WANG Xiu-E,CHEN Pei-Du.Screening Resistance-Related Genes to Powdery Mildew in Haynaldia villosa Using Barley Genechip and Studying Its Mechanism of Resistance[J].Acta Agronomica Sinica,2006,32(10):1444-1452.
Authors:CAO Ai-Zhong  LI Qiao  CHEN Ya-Ping  ZOU Xiao-Wen  WANG Xiu-E  CHEN Pei-Du
Institution:1.National Key Laboratory of Crop Genetics and Germplasm Enhancement, Nanjing Agricultural University, Nanjing 210095, Jiangsu;2.National Engineering Center for Biochip at Shanghai, Shanghai 201203, China
Abstract:
Keywords:Barley genechip  Haynaldia villosa  Signal transduction pathway  Defense response  Powdery mildew
本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录!
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