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植物抗寒基因工程研究进展 总被引:1,自引:0,他引:1
低温是影响植物生长发育及分布的一个很重要的环境因子。从导入抗寒功能基因和抗寒调控基因两个方面对当前植物抗寒基因工程的研究进展及研究方向作了系统的阐述。 相似文献
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温度胁迫是重要的非生物胁迫因子之一,对植物的生长发育、地理分布和品质产量等产生重要的影响。温度胁迫下植物的蛋白质组学研究可以系统揭示不同温度条件下植物蛋白质的表达状况,从而深入了解温度胁迫下植物的基因表达调控机制、植物响应温度胁迫机理。综述了植物响应高温和低温胁迫蛋白质组学的研究现状、存在问题和发展方向。 相似文献
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低温是影响植物生长和分布范围的一个重要的气象因子。随着全球气候变化影响,低温冻害已经成为植物生产中最重要的限制性环境因子之一。了解植物抗寒的分子机制,成为当前植物分子生物学与生理学的研究热点之一。作为重要的基因调控因子,转录因子在植物的抗寒过程中表现出至关重要的作用。目前研究的与抗寒有关的转录因子主要有AP2/EREBP、MYB、NAC、bZIP、WRKY、Zinc-finger等。该文综述了植物中与抗寒相关的六大类转录因子的结构、分类及抗寒功能的研究现状,并对它们之间的互作研究现状进行简单阐述,同时对抗寒相关领域的进一步研究进行了展望。 相似文献
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植物在生长发育过程中,经常会遭遇干旱、高盐和低温等非生物胁迫的伤害,从而影响其生长发育和地理分布,对于作物而言会降低产量和品质,危害农业生产发展,因此植物抗逆育种研究已经成为保障农业生产的一个重要内容。利用基因工程技术提高植物的抗逆性是一条优于传统育种途径的快捷有效的途径。bHLH转录因子家族是植物中最大的转录因子家族之一,在植物生长发育及抵御多种非生物胁迫反应(干旱、高盐、低温、缺铁等)中具有重要的调控作用。有研究者发现,很多bHLH转录因子可以提高植物的抗逆性。本文全面系统阐述了植物bHLH转录因子的基本结构特征及其在植物抗旱、耐盐、耐冷、耐缺铁基因工程中的应用进展,以期为bHLH转录因子的利用及植物抗旱遗传改良和育种提供参考。 相似文献
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bHLH是真核生物中最广泛存在的转录因子家族之一,在植物的生长代谢、信号转导以及非生物胁迫中发挥重要作用.目前,已有许多bHLH家族转录因子在植物低温胁迫方面的功能得到鉴定,通过对bHLH家族蛋白在植物低温胁迫反应中相关研究的最新进展进行了综述,为进一步研究bHLH家族蛋白在植物低温胁迫应答中的作用及其机制提供参考依据... 相似文献
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WRKY 转录因子是植物中特有的一类反式作用因子。WRKY 基因家族成员众多,是植物中最大的转录因子家族之一。目前,已在多种园艺植物中对该家族进行了全基因组鉴定。大量研究表明,WRKY 转录因子参与了植物中多种生物学过程,如营养剥夺、胚胎发生、种子发育、毛状体发育、叶片衰老及其他发育和激素调节的过程,是许多调控信号网络的重要组成部分。WRKY 转录因子还可参与植物适应各种逆境的转录调控,已被证明其在生物应激反应中发挥重要作用并参与植物的防御机制,其在植物防御病菌、病毒和虫害调控过程中的重要作用正被逐步揭示。此外,WRKY 转录因子在植物响应环境中非生物胁迫方面的作用也被不断解析,其可参与调控植物对干旱、温度、盐及渗透的响应,并在此过程中发挥正向或负向调节作用。本文基于近年来的相关研究成果,重点综述了 WRKY 转录因子在园艺植物生长发育、胁迫响应和代谢合成方面所发挥的作用和调控机理,进一步明确园艺植物 WRKY 转录因子的重要生物学功能,阐明 WRKY 转录因子介导的转录调控网络,为园艺植物优良性状相关的遗传资源挖掘和分子育种提供理论支撑。 相似文献
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生长调控因子(growth regulation factor,GRF)是植物中特有的一类转录因子,在植物激素调控、生长发育以及胁迫应答等多个领域扮演重要角色。对高粱GRF基因家族成员进行筛选鉴定,得到8个家族基因,分析了这些基因的理化性质、保守蛋白序列、基因功能及其共线性,分析了这些基因在非生物胁迫下转录组表达差异。结果表明,GRF基因家族结构较为保守,启动子元件含有干旱、低温、茉莉酸等响应元件,推测该家族基因参与生物及非生物胁迫应答响应。通过盐胁迫和烯效唑处理下的转录组数据分析,得到一个与耐盐相关的基因(SORBI_3002G297800)和一个与激素相关的基因(SORBI_3006G203400),为进一步探究这些基因在高粱应对非生物胁迫中的作用提供了重要参考。 相似文献
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干旱是影响植物正常生长发育的一种最主要的逆境因子,研究发现了大量的植物应答水分胁迫的蛋白。笔者综述了这些蛋白的特性和功能,以提高人们对于植物抗旱机理的认识。 相似文献
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NaCl胁迫对嫁接番茄生长和光合特性的影响 总被引:7,自引:1,他引:6
在NaC l胁迫下,对番茄嫁接苗和自根苗的生长和光合特性进行了比较。结果表明:NaC l胁迫能显著抑制自根苗和嫁接苗的生长,但嫁接苗受抑程度较轻;自根苗在NaC l胁迫前期(2 d和5 d),气孔因素是限制光合作用的主要因子,瞬间光合水分利用率显著提高,在胁迫后期(10 d),非气孔限制成为主导因子,瞬间光合水分利用率显著下降;嫁接苗在胁迫前期,光合作用受抑不明显,胁迫后期,气孔因素成为限制光合作用的因子,且整个胁迫期WUE变化不明显,表明嫁接苗有较强的耐盐性。 相似文献
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WANG Chun-yan Isoda Akihiro LI Mao-song WANG Dao-long 《中国农业科学(英文版)》2007,6(8):949-955
A cotton cultivar Xinluzao 8 was grown under four levels of water stress treatments (normal irrigation, slight, mild and severe water stress) from the initial reproductive growth stage in Shihezi, Xinjiang, China, in 2002, to evaluate the growth and eco-physiological performances. Under water stress conditions, the transpiration ability decreased while the leaf temperature increased. Although the relative leaf water content decreased as water stress increased, the differences among the treatments were small, indicating that cotton has high ability in maintaining water in leaf. The stomatal density increased as water stress increased, while the maximum stomatal aperture reduced only in the severest stressed plants. The time of the maximum stomatal aperture was delayed in the mild and severe stressed plants. When severe stress occurred, the stomata were kept open until the transpiration decreased to nearly zero, suggesting that the stomata might not be the main factor in adjusting transpiration in cotton. Cotton plant has high adaptation ability to water stress conditions because of decrease in both stomatal conductance and hydraulic conductance from soil-to-leaf pathway. The actual quantum yield of photosystem Ⅱ (PS Ⅱ) decreased under water stress conditions, while the maximum quantum yield of PS Ⅱ did not vary among treatments, suggesting that PS II would not be damaged by water stress. The total dry weight reduced as water stress increased. 相似文献