拟南芥氮素营养相关突变体的筛选及遗传分析

来源 :中国植物学会植物细胞生物学2012学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zyr2007
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  近年来,氮肥高投入所带来的资源浪费、环境污染以及农产品品质下降等一系列问题越来越引起人们的关注。利用分子生物学技术充分发掘植物自身高效吸收、同化氮素营养的遗传潜能,成为解决这一问题的有效途径。
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对植物下胚轴生长的调控一直是植物生理学中的研究热点问题。大量的研究表明光、植物激素以及Ca2+等参与了下胚轴细胞生长的调控,但微管骨架在其中的生理学功能,以及与Ca2+等上游调控因子之间的功能关系需要进一步的研究。我们近期在拟南芥中鉴定到了一个Ca2+调控的微管去稳定蛋白MDP25参与了负调节下胚轴细胞伸长生长的生理学过程。生化分析表明MDP25蛋白体外直接结合微管并诱导微管的解聚,是个重要的微管
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高浓度的NaCl抑制植物生长,但Na离子信号如何被植物接收并传递,最终引起植物漂白和死亡并不十分清楚。类受体激酶作为细胞膜表面的分子具备接收外界环境信号的结构域,极有可能参与盐信号的感知。为此我们首先通过基因芯片分析了一些NaCl处理前后表达有显著变化的受体激酶基因,通过RNAi干涉技术干涉这些基因在水稻中的表达,然后用NaCl处理这些RNA干涉的水稻株系,筛选敏盐和耐盐的表型,结果发现一个凝集素