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相似文献
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1.
热激转录因子调控植物逆境响应研究进展   总被引:4,自引:0,他引:4  
  相似文献   

2.
对‘嘎拉’苹果中的1个bZIP转录因子基因MdAREB2(序列号:MDP0000248567)进行功能初步研究。蛋白进化树分析表明,苹果MdAREB2与拟南芥AtAREB2具有很高的同源性。利用PlantCare数据库进行启动子顺式作用元件的预测分析,MdAREB2启动子序列中存在脱落酸响应元件ABRE。实时定量PCR检测表明,MdAREB2明显受ABA诱导。拟南芥种子萌发阶段经过0.5和2μmol·L~(-1)ABA处理后发现突变体abi5中过量表达MdAREB2能够恢复对ABA的敏感性。拟南芥幼苗生长阶段,经过20μmol·L~(-1) ABA处理后发现,突变体abi5中过量表达MdAREB2能够部分恢复对ABA的敏感性。  相似文献   

3.
近几年来,园林绿化作为城市建设的重要内容之一,更加注重植物种类的多样性。因此,为了城市建设工作的顺利开展,特别要注重研究盐碱地区城市园林绿化植物的耐盐性,以期丰富园林绿化的植物种类的同时,提高植物种类与土壤盐度的适配性。  相似文献   

4.
茄科植物WRKY转录因子的研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
李笑  成玉富  杨旭 《园艺学报》2017,44(1):170-173
WRKY蛋白是植物中最大的具有重要作用的转录因子家族之一,通过特异性结合启动子区域的W-Box来调控基因的表达,其成员参与了茄科(Solanaceae)植物的生长、发育、代谢、生物和非生物胁迫响应和激素信号的转导等进程。综述茄科植物WRKY转录因子表达模式和在生物和非生物胁迫中调控作用的研究进展。  相似文献   

5.
植物耐盐性研究进展   总被引:3,自引:1,他引:3  
目前,我国人口众多,人均资源无论是土地或是水都低于世界平均水平.因此在人口、粮食、土地日益加剧的今天,应该合理开发、利用盐渍土资源.世界上一些地区特别是沙漠和干旱地区,淡水资源非常有限而盐水资源丰富.另外,大面积生产的日光温室正面临着一个严重问题即土壤盐渍化程度越来越高,盐害日趋严重.因此要深刻了解植物的耐盐性机理,发掘利用抗盐植物种质资源,可以大幅度提高盐渍土作物产出,丰富植物种类,利于农业的可持续发展.植物耐盐性是多基因控制的复合遗传性状.植物在盐胁迫下的主要表现为生长减慢,代谢受抑制,植物的干重显著降低,叶子转黄,严重时出现盐斑,叶子萎蔫,植物死亡.近年来,人们从不同方面对植物的耐盐性进行广泛的研究,取得了一定的成果.现就国内外研究现状进行简要阐述.  相似文献   

6.
7.
ERF转录因子新成员JERF3提高百合的耐盐性   总被引:1,自引:0,他引:1  
以麝香百合鳞片愈伤组织为受体,通过对农杆菌浓度、培养时间及抗生素敏感性的比较试验,建立了农杆菌介导的麝香百合愈伤组织遗传转化的优化体系,并利用该体系将ERF转录因子JERF3基因导入百合中,通过PCR、RT-PCR及Southern blot检测,证明JERF3已整合到百合基因组中并在转录水平上表达。对T0代转基因株系耐盐性鉴定表明,与未经转化的对照相比,转基因百合的耐盐性能明显提高,说明JERF3基因的超表达能有效提高转基因百合抵抗盐害的能力。  相似文献   

8.
现阶段,严重的工业污染和不合理的农业生产方式加重了土壤的盐渍化程度,如何有效利用土壤盐渍化以及盐碱地资源成为了世界性难题。柳树是盐碱地上重要的绿化造林树种。综述了盐胁迫对柳树生长发育、生理生化特性、基因表达的影响以及提高柳树耐盐性的途径等方面,分析了目前柳树在耐盐程度、耐盐机理等方面的现状,旨在为今后柳树耐盐性研究和选育耐盐柳树新品种提供理论基础。  相似文献   

9.
花青素是一种水溶性色素,作为植物次生代谢的一种重要产物,除给予植物缤纷的色彩之外,还有相当可观的药用价值。此外,花青素在应对各种生物及非生物胁迫方面具有积极的意义。因此,进一步探讨植物花青素的生物学功能仍然具有重要的意义。在拟南芥中,花青素合成途径主要依靠MYB、bHLH、WD40-repeat以及bZIP4种转录因子的调控。文章结合目前国内外关于花青素合成途径过程中4种重要转录因子的文献报道,综述这4种转录因子的研究现状及调控机理,并对花青素的研究前景作出展望,为更好地研究花青素生物学功能奠定基础。  相似文献   

10.
以旱柳、垂柳、红叶杨、毛白杨、二色补血草、酸模为试材,通过盐碱地上植株的随机选择和叶片随机采样,对不同浓度盐胁迫处理的离体叶片细胞膜透性和细胞伤害率进行了分析,研究比较各种植物的耐盐性,以期为这些植物在盐碱地上的利用提供依据。结果表明:盐胁迫下的叶片细胞膜透性和细胞伤害率毛白杨大于红叶杨,当盐溶液浓度升高到4%时,毛白杨的膜透性比红叶杨高23个百分点;酸模略大于二色补血草1~5个百分点;旱柳和垂柳的差异较大,在盐胁迫浓度1%时,旱柳的细胞膜透性和细胞膜伤害率大于垂柳6个百分点,而在2%~6%的较高盐浓度下,旱柳这2项指标均小于垂柳3~10个百分点;根据盐胁迫下的叶片细胞膜透性和细胞膜伤害率分析,耐盐性为红叶杨毛白杨,二色补血草酸模,旱柳垂柳;6种植物的耐盐性排序为:红叶杨二色补血草酸模旱柳垂柳毛白杨。  相似文献   

11.
黄瓜是重要的设施蔬菜之一,由于其根系具有脆弱、好气、分布较浅的特点,对盐渍环境适应性较差,土壤盐渍化已成为影响其产量和品质的主要限制因素。本文主要从光合作用、离子毒害、细胞膜和抗氧化酶等角度阐述了黄瓜对盐胁迫的反应及其基本的耐盐机理,介绍了黄瓜耐盐(包括与Na+/K+、植物激素和活性氧的调节)相关基因的研究进展,并指出了黄瓜耐盐性研究中存在的问题,旨在为揭示黄瓜的耐盐机理与耐盐育种提供理论参考。  相似文献   

12.
蔬菜耐盐性研究进展   总被引:3,自引:0,他引:3  
综述了不同种类蔬菜的耐盐性,盐胁迫对蔬菜生长发育、矿质养分吸收、生理生化特性、品质方面的影响及蔬菜耐盐育种的最新进展.  相似文献   

13.
土壤盐渍化是蔬菜作物栽培生产中面临的主要非生物胁迫之一。南瓜(Cucurbita spp.)具有较强的盐胁迫耐受能力, 也是黄瓜、西瓜、甜瓜等葫芦科蔬菜嫁接生产的砧木,选育耐盐性较强的南瓜品种有助于提高南瓜和葫芦科嫁接蔬菜的产量 和经济效益。本文主要对南瓜耐盐性评价方法和耐盐种质资源筛选、南瓜耐盐性形成的生理机制、南瓜耐盐性状的遗传及相 关耐盐基因等研究进展进行综述,并对今后的研究方向进行展望,以期为解析南瓜耐盐调控机制和选育耐盐性品种提供理论 参考。  相似文献   

14.
番茄对盐胁迫的反应及其耐盐性鉴定的研究进展   总被引:3,自引:0,他引:3  
随着土壤盐渍化问题的不断加重.番茄耐盐性逐渐成为关注的热点.就盐胁迫对番茄种子萌发、生长发育、果实品质等方面的影响,以及番茄耐盐性鉴定的方法和指标等进行了综述.  相似文献   

15.
水杨酸与蔬菜作物抗性关系的研究进展   总被引:4,自引:0,他引:4  
水杨酸在植物的抗病性方面发挥着重要的作用,近年来的研究表明,水杨酸在植物抗冷、热、盐、干旱、臭氧、重金属等环境胁迫方面有明显的作用。对近年来有关水杨酸在蔬菜抗逆境胁迫方面的研究进展进行综述,并提出一些研究思路。  相似文献   

16.
五种落叶果树的氯离子分布与耐盐性研究   总被引:17,自引:0,他引:17  
在盆栽条件下,生长在滨海脱盐土上的猕猴桃出现明显盐害反应;当土壤含盐量(NaCl)达0.2%时,毛桃和葡萄植株生长受到明显抑制;达0.3%-0.4%时,银杏和石榴生长控制。银杏、石榴根系木质部氯含量较韧皮部低,而根颈附近地上部木质问 氯含量也比地下部低。桃树正好相反。银杏体内氯含量根比约为2,而葡萄几乎于1,石榴则随土壤盐量增加氯含量根冠比增加。脱落的银杏叶片的氯含量分别为葡萄和桃的3.5-5.6  相似文献   

17.
张宇  马乐  卢垚  王露  杨旭 《中国蔬菜》2018,1(9):14-23
对190份茄子种质资源进行盐胁迫处理,利用盐害指数和叶绿素损失率鉴定茄子种质资源耐盐性。根据耐盐性鉴定结果,选择15份耐盐性不同的材料进一步进行芽期和苗期耐盐性鉴定,通过对芽期种子相对发芽率、相对发芽势,以及苗期盐害指数、脯氨酸含量和叶绿素含量的测定,筛选适合评价茄子耐盐性强弱的标准。结果显示,刺茄、蒜芥茄、马来亚茄、眉州墨茄和天津二苠茄等5个品种具有较强的耐盐性,除了盐害指数外,相对发芽率、脯氨酸相对增加量和叶绿素损失率也可作为重要的耐盐评价指标。  相似文献   

18.
张占军 《长江蔬菜》2014,(10):44-47
研究了NaCl胁迫对5个秋地黄瓜品种种子发芽特性的影响。研究结果表明,不同黄瓜品种对盐胁迫反应不同,随着NaCl胁迫浓度的增大,其对种子萌发的抑制作用明显增强;种芽不同器官对盐胁迫反应不同,随盐浓度的升高,胚轴鲜质量下降最快,其次为子叶和胚根;0.4%NaCl是评价秋地黄瓜种子萌发期耐盐性的适宜胁迫浓度;在0.4%NaCl盐胁迫条件下,5个秋地黄瓜耐盐性由高到低排序为新唐山秋黄瓜唐山秋黄瓜四季秋黄瓜合水老来少黄瓜本地王中王。  相似文献   

19.
以高羊茅为试材,开展不同盐浓度对高羊茅耐盐性的影响试验。结果表明:高羊茅的耐盐性不是很强,在0.21%以下的盐浓度范围内可以正常生长,在0.21%~0.43%的盐浓度之间可以存活。我国大部分盐碱土都在1%盐浓度以下,其中有相当一部分的含盐量在0.5%以下,所以对于高羊茅还具有一定的适种范围。  相似文献   

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