MYB4基因调节盐胁迫响应机制的研究

来源 :合肥工业大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:niubisile
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
土壤盐碱化是制约植物生长发育和作物产量的关键因子。因此,寻找和发掘植物抗盐基因对作物抗逆遗传改良具有重要理论意义和应用价值。MYB转录家族是植物体内数量最大、功能最多样的转录因子之一,广泛参与植物生长发育和环境胁迫响应的调控。已有报道表明MYB4基因参与植物抗旱,抗寒及UV-B防御的调控,然而,其在盐胁迫响应中的作用尚不清楚。本研究证实了MYB4基因参与植物盐胁迫响应的调控,主要研究结果如下:1、利用RT-qPCR方法分析,发现MYB4基因在100 m M NaCl诱导1h转录水平达到最高,然后逐渐降低,表明MYB4基因被盐胁迫诱导表达。2、在100m M和150m M NaCl胁迫下,突变体myb4-1对盐胁迫敏感,而过MYB4表达植株对盐胁迫耐受,表明MYB4在调控植物盐胁迫中起十分重要的作用。3、在甘露醇,ABA,氯化钾和氯化锂处理下,突变体myb4-1的生长表型与野生型无明显差异,表明MYB4基因功能缺失突变体对盐胁迫高度敏感主要由体内Na~+毒害造成的。4、钠钾含量分析显示,myb4-1突变体根中Na~+含量显著高于野生型根中Na~+含量,但是突变体叶子中的Na~+含量与野生型的无明显差别;过表达植株根中Na~+含量与野生型根中Na~+含量无显著差别,但在叶中Na~+含量比野生型根中高。由此推测,转录因子MYB4可能参与调节了Na~+的积累和区域化过程。5、进一步利用q RT-PCR分析盐胁迫相关基因的表达,结果表明,NaCl胁迫处理后myb4-1突变体中SOS1,SOS2,SOS3,HKT1和NHX4基因的转录水平较野生型显著降低,而过表达植株中这些基因的表达与野生型相比显著提高。说明MYB4基因可能通过激活SOS信号传导途径,促使一部分钠离子外排,另一部分钠离子进入到木质部,通过转运蛋白HKT1,被木质部薄壁细胞储存,以及通过定位在液泡膜上的转运蛋白NHX4将钠离子储存在液泡里,从而增加植物抵抗高盐毒害。6、进一步利用烟草瞬时表达实验分析MYB4与SOS1,SOS2,SOS3,HKT1和NHX4的关系,发现转录因子MYB4可能激活SOS1,SOS3,HKT1和NHX4的表达。7、通过染色质免疫共沉淀(ChIP)实验发现,MYB4在SOS1启动子区有3个结合位点;在SOS3启动子区有1个结合位点;在HKT1启动子区有1个结合位点;在NHX4启动子区有1个结合位点。表明MYB4可能通过直接靶定在SOS1,SOS3,HKT1和NHX4启动子上激活它们的表达从而提高植物对盐的耐受性。以上研究结果表明,转录因子MYB4可能通过SOS信号转导途径以及HKT1和NHX4的储存机制影响Na~+的分布进而提高植物对盐胁迫的耐受性。
其他文献
由于石油等燃料属于不可再生能源,而如今汽车的保有量一直呈现增长趋势,因此电动汽车技术成为解决能源与环境危机的必然发展趋势。相对于集中式驱动电动汽车,分布式驱动的传动方式可以明显体现出更加良好的动力学操控性,高传动效率以及简化的系统结构,于是分布式驱动电动汽车逐渐开始变成研究热点。本文以四轮独立驱动电动汽车为研究对象,对纵向动力学控制进行研究。利用分布式驱动汽车四轮转矩可独立控制的特点,考虑轮胎的动
随着社会的发展,短视频行业的兴起,使用短视频进行传播信息也越来越多。短视频比传统文字和图片传递的消息更丰富,而且易于理解。但是对于大部分短视频来说,没有相应的字幕,这对很多需要字幕的人来说无疑是个难题,例如听力障碍或者语言障碍等人群。而且通过加一些特效字幕,能提升视频的观赏性。随着教育行业的兴起,英语教育也是一个很重要的部分,提供英文字幕和中文字幕对于这些教育视频来说也是非常重要的,用户可以通过字
目前,国家大力推广使用清洁能源,氢气、含氢煤制气和注氢天然气得到大力发展。但是含氢气体的输送会使管线处于高压临氢环境,导致管线的氢致脆化。采用常规手段很难有效地防
与传统的地面监控视频相比,无人机航拍视频具有监控范围大、使用方便灵活,并且能够更好地检测快速移动目标等优势。对于车辆检测,航拍视频覆盖场景复杂、面积较大、关键目标
阵列天线是由多个工作在相同频率的天线阵元组合而成的天线,当阵列天线出现误差不能正常工作时,将会影响到整个通信系统的运行,为了保证阵列天线应用的可靠性,必须准确的找出阵列天线出现误差的具体原因和位置,并对阵列天线出现的误差进行校正处理。因此,研究阵列天线误差校正方法具有极为重要的意义。本文首先着重介绍了阵列通道的幅相误差、阵列阵元间的位置误差和阵列阵元间的互耦误差等三种阵列天线较为常见的误差现象,以
传统的肉类保鲜方式如低温冷藏、冷冻、真空包装等技术存在着保鲜效果不佳、货架期短、影响肉类品质等问题,可食性膜作为新型包装材料具有安全环保的特点,向其中加入有抑菌效果的天然成分可以有效改善上述问题。香辛料作为天然防腐剂,有着安全、无毒、抑菌效果好的优点,添加香辛料精油的可食性膜因其良好的机械性能和抑菌性能被广泛用于肉类的保鲜中。本试验以羧甲基纤维素钠(CMC)和海藻酸钠(SA)为制膜原料,研制基础膜
毫米波雷达以较低的环境要求和较高的距离分辨率在军用和民用上得到了越来越广泛的应用。路面动目标的准确识别对交通监控和交通指挥调度起着重要作用,在智慧交通中扮演着重
近年来,室内外环境气体污染日趋严重,已严重影响到人们的日常生活。其中,室内挥发性有机化合物(Volatile Organic Compounds,VOC)因其包含种气体种类繁多、在空气中浓度低、存
不同益生菌所需发酵条件不同,不同发酵条件下风味、营养物质也不同。本文旨在优选出最佳的苹果汁发酵专用益生菌及发酵条件,生产出一款符合市场需求的乳酸菌发酵果汁。首先以感官评价为指标对不同乳酸菌发酵工艺进行了优化,并在最佳工艺下检测发酵汁菌落总数、p H、多酚含量、黄酮含量、体外抗氧化能力、氨基酸含量和挥发性香气物质从而对乳酸菌进行优选,并对发酵过程中苹果汁挥发性物质、功能性物质变化规律进行探索研究。主
超表面是超材料的二维表现形式,具有超薄特性,能有效地控制光在透射或反射模式下的相位、振幅和偏振。在光学系统小型化、集成化的发展趋势下,由于传统的光学元件存在体积大、成本高、工序复杂等缺点,超表面元件凭借其超薄特性有望取代传统光学元件。其中,全介质超表面具有较高的传输效率且大多由半导体材料构成,所以这种超表面在实际的生产应用中有着巨大的潜力。近年来,超表面大多是基于几何相位进行设计,通过调节超表面上