|
|
|
题名
|
作者
|
年代
|
出处
|
被引量
|
| 1 | Abscisic Acid-mediated Epigenetic Processes in Plant Development and Stress Responses显示文摘Abscisic acid (ABA) regulates diverse plant processes, growth and development under non-stress conditions and plays a pivotal role in abiotic stress tolerance. Although ABA-regulated genetic processes are well known, recent discoveries reveal that epigenetic processes are an integral part of ABA-regulated processes. Epigenetic mechanisms, namely, histone modifications and cytosine DNA methylation-induced modification of genome give rise to epigenomes, which add diversity and complexity to the genome of organisms. Histone monoubiquitination appears to regulate ABA levels in developing seeds through histone H2B monoubiquitination. ABA and H2B ubiquitination dependent chromatin remodeling regulate seed dormancy. Transcription factor networks necessary for seed maturation are repressed by histone deacetylases (HDACs)-dependent and PICKLE chromatin remodeling complexes (CRCs), whereas ABA induces the expression of these genes directly or through repression of HDACs. Abiotic stress-induced ABA regulates stomatal response and stress-responsive gene expression through HDACs and HOS15-dependent histone deacetylation, as well as through the ATP-dependent SWITCH/SUCROSE NONFERMENTING CRC. ABA also probably regulates the abiotic stress response through DNA methylation and short interfering RNA pathways. Further studies on ABA-regulated epigenome will be of immense use to understand the plant development, stress adaptation and stress memory. | Viswanathan Chinnusamy Zhizhong Gong Jian-Kang Zhu | 2008 | Journal of Integrative Plant Biology2008,50,10: | 43 |
| 2 | Narrowing Down the Targets: Towards Successful Genetic Engineering of Drought-Tolerant Crops显示文摘干旱是影响世界范围的农业的最重要的环境压力。利用收益潜力并且坚持说在水有限环境的庄稼的收益稳定性是必须被承担以便为增加的世界人口保证食物供应的迫切任务。巨大的努力被奉献给通过使用的基因、分子、生物化学的研究在植物干旱反应识别关键管理者,在大多数情况中,模型种类 Arabidopsis thaliana。然而,仅仅这些管理者的小部分在干旱忍耐的改进为他们的申请作为潜在的候选人基因被探索了在庄稼。基于生物功能,这些基因能被分类进下列三个范畴:(1 ) 压力应答的 transcriptional 规定(例如 DREB1, AREB, NF-YB ) ;(2 ) post-transcriptional RNA 或蛋白质修正象 phosphorylation/dephosphorylation 那样(例如 SnRK2, ABI1 ) 并且 farnesylation (例如 ERA1 ) ;并且(3 ) osomoprotectant 新陈代谢或分子的女伴(例如 CspB ) 。当在路径下面继续到新目标基因的发现时,严肃的努力也集中于在特定的时间、空间的模式为压力忍耐调整已知的候选人基因的表达式在植物生长和开发避免否定效果。这些努力开始由在许多水剥夺条件下面在几庄稼显示出收益改进正在忍受水果。当最如此的评估在控制生长环境下面被执行了,差距在这块地里在实验室和这些技术的申请在早成功之间尚待到主食庄稼的精英栽培变种。不过,重要进步在为干旱忍耐表明小径和主人管理者的鉴定被取得了。获得的知识将在关键庄稼便于单个或多重的目标和量的特点 loci 的遗传工程在最佳、非最优的条件下面与 high-yielding 潜力创造商业等级的栽培变种。 | Shujun Yang Barbara Vanderbeld Jiangxin Wan Yafan Huang | 2010 | Molecular Plant2010,3,3: | 48 |
| 3 | A Peroxidase Contributes to ROS Production during Arabidopsis Root Response to Potassium Deficiency显示文摘反应的氧种类(ROS ) 玩在对由调整高亲密关系的 K+ transporter 基因 AtHAK5 和另外的基因的表示的钾剥夺的根回答的一个重要角色。包含驾驶酶的 AtHAK5 倡导者的 Arabidopsis 植物的标注激活的线在钾足够的条件下面为生物体之发光被屏蔽。类型 III peroxidase 家庭,的一个成员 RCI3,被孤立,当它是由激活标签的 overexpressed 时,这导致了酶和内长的 AtHAK5 的提高的表示。RCI3 被发现在钾剥夺之上起来调整。而 ROS 生产和 AtHAK5 表示在剥夺 K+ 的条件下面在 rci3-1 被减少,植物 overexpressing RCI3 (RCI3 公牛) 显示出更多的 ROS 生产和 AtHAK5 表示。这些结果建议 RCI3 在钾剥夺下面涉及 ROS 的生产,那调停 RCI3 的 ROS 生产影响 AtHAK5 表示的规定。这 peroxidase 看起来是在 Arabidopsis 根的低钾的信号 transduction 小径的另一个部件。 | Min Jung Kim Silvano Ciani Daniel P. Schachtman | 2010 | Molecular Plant2010,3,2: | 29 |
| 4 | 脱落酸(ABA)生物学作用研究进展显示文摘脱落酸(ABA)是目前公认的五大植物激素之一,本研究主要综述了ABA在植物生长发育、非生物胁迫和生物胁迫中的多重作用,如在植物生长发育中ABA促进器官脱落、种子成熟和休眠,调节气孔,抑制种子萌发、生长和加速衰老,调节种子胚的发育及开花;在非生物胁迫中ABA可以促进植物对非生物胁迫的耐性,因此,ABA也称为应激激素或胁迫激素;在生物胁迫中ABA随着病原菌种类和入侵方式的不同起正调控或者负调控的作用。最后笔者对ABA在生物胁迫中的作用进行了展望,如其参与植物防御的动力学研究、作用方式及与其他激素信号的互作等有待进一步研究。 | 郭文雅 赵京献 郭伟珍 | 2014 | 中国农学通报2014,30,21: | 29 |
| 5 | 内生真菌提高禾草抗盐碱性研究进展显示文摘盐碱会导致植株生长缓慢,甚至抑制其正常发育,如何降低高盐和高p H对植物的不利影响,已成为农业持续发展的重大课题。近年来,内生和共生真菌对宿主植物在抗盐碱方面的有益作用也引起了研究人员的广泛关注。综述了内生真菌对宿主禾草植物抗盐碱性影响的研究成果,首先评述了内生真菌对宿主禾草在盐碱胁迫下种子萌发和生长发育影响表现在:提高种子发芽率;促进胚芽和胚根生长;提高宿主禾草的分蘖数、叶片数、株高、生物量、根冠比、成熟花序长度、种子数和种子产量。但也有感染内生真菌对宿主在盐胁迫下无促进作用的。其次,评述了内生真菌在减少禾草盐碱胁迫的原初盐害方面作用表现为:影响膜透性、提高光合作用、增加水分利用效率、改变营养代谢和离子毒害、影响植物激素代谢。最后综述了内生真菌在减少禾草次生盐害方面作用,内生真菌具有促进禾草分泌抗氧化剂、增加抗氧化酶活性、调节有机渗透物质的作用。系统的归纳了内生真菌与宿主禾草抗盐碱性相关研究成果,提出未来可能的研究问题和方向为后期的科研提供参考。 | 陈水红 曹莹 陈泰祥 李春杰 | 2018 | 生物技术通报2018,34,4: | 20 |
| 6 | 根围促生细菌(PGPR)蜡质芽胞杆菌AR156对番茄的诱导耐旱性研究显示文摘根围促生细菌(PGPR)蜡质芽胞杆菌(Bacillus cereus)AR156是具有很高应用前景的生防菌剂,为了研究其对番茄(Lycopersicon esculentum)的诱导耐旱机理,本研究通过检测干旱胁迫条件下叶片相对含水量、丙二醛(MDA)含量、相对电导率、叶绿素含量和根系还原能力,抗氧化酶活性以及胞质抗坏血酸还原酶基因(cAPX)、单脱氢抗坏血酸还原酶基因(MDHAR)和核酮糖-1,5-二磷酸羧化酶(Rubisco)小亚基基因(rbcS)的表达情况,从表型、生理水平和分子水平上进行阐释。研究发现,干旱胁迫条件下AR156培养上清诱导后,番茄叶片相对含水量为82%,与对照组相比提高了44%;MDA含量为2.2×10-3μmol/gFW,降低了21.4%,相对电导率为56.0%,降低了28.2%;叶绿素a、叶绿素b和总叶绿素含量分别增加了16%、20%和20.2%;根系还原强度为0.336mg/g/h,是对照组的两倍;另外,超氧化物歧化酶(SOD)、过氧化物酶(POD)和过氧化氢酶(CAT)活性也显著提高;同时,分子水平的检测发现rbcS在干旱处理过程中一直保持较高水平,cAPX和MDHAR的表达在干旱处理后期也显著高于对照组;并且干旱胁迫处理20d后重新浇水24h,番茄存活率达到90.91%,比对照组高1.6倍。结果表明,AR156培养上清可以通过保护细胞膜的完整性、维持较高水平的光合效率和提高抗氧化酶活性来提高番茄的系统耐旱性,初步阐释了PGPR AR156的诱导耐旱机理,为AR156作为优良生物类耐旱诱导因子提供了理论依据。 | 王春娟 郭亚辉 王超 刘红霞 牛冬冬 王云鹏 郭坚华 | 2012 | 农业生物技术学报2012,20,10: | 19 |
| 7 | AtPUB19, a U-Box E3 Ubiquitin Ligase, Negatively Regulates Abscisic Acid and Drought Responses in Arabidopsis thaliana显示文摘Ubiquitination 是重要蛋白质 translational 以后修正,它在更高的植物,和 U 盒子 E3 ligases 玩涉及各种各样的细胞的过程在在优核质的多样的功能的重要角色。这里,我们描述 Arabidopsis thaliana PUB19 (AtPUB19 ) 的功能,我们在它示威了一在里面编码 U 盒子类型 E3 ubiquitin ligase 的 vitro 试金。AtPUB19 由干旱,盐,寒冷,和 abscisic 酸(骆驼毛的织物) 是起来调整的。AtPUB19 的下面规定导致了超敏性到骆驼毛的织物,提高了导致骆驼毛的织物的有气孔的关门,并且提高了干旱忍耐,当 AtPUB19 overexpression 导致了反向的显型时。分子的分析证明很多骆驼毛的织物和压力标记基因的表示层次在两 AtPUB19 overexpressing 和 atpub19-1 异种植物被改变。在摘要,我们 AtPUB19 否定地调整的数据表演在 A 的骆驼毛的织物和干旱回答。thaliana。 | Yong-Chang Liu Yao-Rong Wu Xia-He Huang Jie Sun Qi Xie | 2011 | Molecular Plant2011,4,6: | 17 |
| 8 | bZIP转录因子调控植物次生代谢产物生物合成的研究进展显示文摘植物次生代谢产物是通过次生代谢产生的一类小分子有机化合物,是植物适应环境的表现,次生代谢产物也是重要药物和化工原料的来源。bZIP转录因子是普遍存在于真核生物中的一类多基因家族,可有效调控植物次生代谢产物的生物合成。本文概述了植物bZIP转录因子的结构和类型,重点阐述了bZIP转录因子调控萜类、黄酮类和生物碱等植物次生代谢产物生物合成的研究进展,并对研究前景进行了展望。深入探讨bZIP转录因子的调控机制,有助于利用基因工程技术优化植物次生代谢途径,提高次生代谢产物的含量,在新药创制、工农业生产等方面具有广泛的应用前景。 | 张瑜 徐志超 季爱加 宋经元 | 2017 | 植物科学学报2017,35,1: | 17 |
| 9 | Sesquiterpene glycosides from the roots of Codonopsis pilosula显示文摘Three new sesquiterpene glycosides,named codonopsesquilosides A C(1 3),were isolated from an aqueous extract of the dried roots of Codonopsis pilosula.Their structures including absolute configurations were determined by spectroscopic and chemical methods.These glycosides are categorized as C_(15) carotenoid(1),gymnomitrane(2),and eudesmane(3)types of sesquiterpenoids,respectively.Compound 1 is the first diglycoside of C_(15) carotenoids to be reported.Compound 2 represents the second reported example of gymnomitrane-type sesquiterpenoids from higher plants.The absolute configurations were supported by comparison of the experimental circular dichroism(CD)spectra with the calculated electronic CD(ECD)spectra of 13,their aglycones,and model compounds based on quantummechanical time-dependent density functional theory.The influences of the glycosyls on the calculated ECD spectra of the glycosidic sesquiterpenoids,as well as some nomenclature and descriptive problems with gymnomitrane-type sesquiterpenoids are discussed. | Yueping Jiang Yufeng Liu Qinglan Guo Chengbo Xu Chenggen Zhu Jiangong Shi | 2016 | Acta Pharmaceutica Sinica B2016,6,1: | 16 |
| 10 | Global Analysis of Expression Profiles of Rice Receptor-Like Kinase Genes显示文摘像受体的 kinases (RLK ) 戏在到压力刺激的工厂开发和反应的关键角色。由察觉或察觉到细胞外的信号, RLK 通过 phosphorylating 激活下游的发信号小径特定的目标。直到现在,仅仅一些 RLK 机能上地被识别了,它是甚至在米饭(Oryza sativa L.) 的少数。我们这里报导在不同纸巾编码基因的米饭 RLK 的表示侧面的全身的分析,与在种子开发并且响应不能生活的应力和工厂荷尔蒙的强调。结果证明大多数米饭 RLK 基因在二或更被表示纸巾, RLCKRLK 有一更高当 WAK- 和 SDRLK 有时一更低,在植物的纸巾的表示水平比另外的亚科成员。有趣地,高度组成地在米饭表示了 RLK, Arabidopsis 被保存,它与 RLK 在单子叶植物和双子叶植物植物的区别前存在的以前的假设一致。将近三分之一个检测大米 RLK 在种子开发期间被表示,并且 RLCKRLK 成员在内乳发展期间拥有一个更高的百分比,建议在内乳开发的 RLCKRLK 成员的新奇功能。进一步的分析表明在种子开发期间表示的许多 RLK 基因被不能生活的压力(寒冷,盐,或干旱) 或荷尔蒙也调整,显示 RLK 可以参加象内乳的脱水那样的压力相关的发信号小径。这些结果提供增进知识的卓见进 RLK 研究并且将有用揭示控制米饭种子开发的全球规章的网络。 | Lin-Lin Gao Hong-Wei Xue | 2012 | Molecular Plant2012,5,1: | 13 |
| 11 | 植物2C类蛋白磷酸酶及其在逆境信号转导中的作用显示文摘2C类蛋白磷酸酶(PP2C)是一类丝氨酸/苏氨酸残基蛋白磷酸酶,以单体酶的形式广泛存在于生物体中,参与多种信号途径。大量研究表明,植物PP2C负调控ABA信号转导途径及多种逆境胁迫转导途径。本文对高等植物PP2C的分类及其对多种逆境信号转导途径的调控功能研究进行了综述与展望。 | 陈金焕 夏新莉 尹伟伦 | 2010 | 北京林业大学学报2010,32,5: | 13 |
| 12 | 脱落酸处理对库尔勒香梨新梢生长及果实品质的影响显示文摘为给库尔勒香梨的栽培调控提供技术指导,研究了浓度分别为30、50、70、90、110 mg/L的脱落酸处理对库尔勒香梨新梢生长和果实品质的影响情况。结果表明:高浓度(50、70、90、110 mg/L)的ABA处理均能有效抑制库尔勒香梨新梢长度、节间长度、叶面积的增加,而低浓度(30 mg/L)的ABA处理对这些生理指标的抑制作用均不明显或有促进作用;在新梢快速生长期,浓度为70 mg/L的脱落酸处理的新梢日增长量最小,仅为0.05 cm/d,远小于CK处理的日增长量(0.15 cm/d);喷施不同浓度的ABA后,新梢粗度和叶片叶绿素含量均显著增加;各ABA处理的果实单果质量均高于CK,但其总酸含量却显著下降,而其糖酸比均有增加,但随着ABA浓度的加大,果实的粗皮率有所提高,浓度为110 mg/L的ABA处理明显增加了果实的粗皮比率;浓度为30~90 mg/L的脱落酸处理对果实品质均无较大影响。文中综合分析得出,浓度分别为70和90 mg/L的脱落酸均能有效抑制香梨新梢的生长,且对果实品质均无显著影响,其均可应用于库尔勒香梨新梢生长的调控。 | 周伟权 程功 杨文莉 孙静芳 董胜利 章世奎 廖康 | 2017 | 经济林研究2017,35,4: | 10 |
| 13 | ABA与植物的耐盐性显示文摘文章介绍近年来ABA与植物耐盐性的研究进展。 | 刘琳 曾幼玲 张富春 | 2009 | 植物生理学通讯2009,45,2: | 10 |
| 14 | 脱落酸与水杨酸处理调节李果实抗冷性及氧化酶活性显示文摘为研究水杨酸(SA)提高李果实抗冷能力过程中脱落酸(ABA)的作用,本研究以黑琥珀李果实为原料,分别采用1.0 mmol/L SA、47.0μmol/L ABA、5.0 mmol/L的Na2WoO4、1.0 mmol/L SA结合5.0 mmol/L的Na2WoO4以及蒸馏水为对照浸泡30 min。对李果实冷害指数、总酚含量、过氧化物酶(POD)、多酚氧化酶(PPO)、超氧化物歧化酶(SOD)、过氧化氢酶(CAT)、抗坏血酸过氧化物酶(APX)的活性进行测定。结果表明,SA和ABA处理组降低了冷害指数,提高了其总酚含量并延缓了POD和PPO活性的上升,还显著地提高了SOD、CAT和APX等活性氧清除酶的活性,Na2WoO4、SA结合Na2WoO4处理组抗冷能力均低于对照组。说明SA和ABA可以延缓李果实的冷害,提高其抗冷性和活性氧代谢能力。Na2WoO4显著抑制李果实的抗冷性,且该作用不受SA的影响,表明SA提高李果实抗冷性依赖于ABA。 | 张一冉 王雅楠 杨杨 韩育梅 | 2020 | 江苏农业学报2020,36,2: | 8 |
| 15 | ABA Signaling in Guard Cells Entails a Dynamic Protein-Protein Interaction Relay from the PYL-RCAR Family Receptors to Ion Channels显示文摘植物荷尔蒙 abscisic 酸(骆驼毛的织物) 用作象干旱那样的环境压力的一个综合者由在警卫房间调整特定的离子隧道触发有气孔的闭合。我们以前报导了那 SLAC1,为有气孔的闭合要求的一条外面的阴离子隧道,经由包含表明部件,包括的蛋白质磷酸酶 2C 成员和 SnRK2 类型 kinase (OST1 ) 的骆驼毛的织物的可逆蛋白质 phosphorylation 事件被调整。在这研究,我们重新组成从 PYL/RCAR-type 受体作为一个 proteinprotein 相互作用继电器表明小径的 ABA 到 PP2CSnRK2 phosphatasekinase 对,到离子隧道 SLAC1。骆驼毛的织物受体交往了与并且对 SnRK2 类型 kinase 禁止了 PP2C 磷酸酶活动,导致减少的警卫房间 turgor 和有气孔的闭合,释放活跃 SnRK2 kinase phosphorylate,并且激活 SLAC1 隧道。二混血儿的酵母和双分子的荧光互补试金被用来在小径在部件之中验证相互作用。这些生物化学的试金由他们的相互作用搭挡表明了磷酸酶和 kinases 的活动修正。SLAC1 隧道活动为发信号的小径的力量被用作端点读出,取决于表明部件的不同联合的存在。用 ABA 受体之一表明了那个变化的转基因的植物 overexpressing 的进一步的学习交往的搭挡的相对水平将变化骆驼毛的织物敏感。 | Sung Chul Lee Chae Woo Lim Wenzhi Lan Kai He Sheng Luan | 2013 | Molecular Plant2013,6,2: | 7 |
| 16 | 谷子转录因子基因SibZIP42在拟南芥中对高盐和ABA的响应显示文摘【目的】分析谷子抗逆相关转录因子基因Sib ZIP42的特性和生物学功能,探讨Sib ZIP42提高植物耐盐性的调控途径,为作物抗逆分子育种提供新的候选基因。【方法】利用生物信息学方法分析谷子Sib ZIP42的特性:使用Clustal X 2.0和MEGA 5.05软件对谷子Sib ZIP42蛋白序列及其同源序列进行多序列比对,并构建系统进化树;从数据库Phytozome获取谷子Sib ZIP42上游2 000 bp作为启动子序列,在PLACE数据库对Sib ZIP42启动子顺式作用元件进行分析;使用Net Phos 2.0 Server数据库预测Sib ZIP42蛋白磷酸化位点;利用实时荧光定量PCR检测Sib ZIP42在不同胁迫条件下的表达模式;将Sib ZIP42与绿色荧光蛋白GFP融合表达,检测Sib ZIP42蛋白的亚细胞定位情况;构建植物表达载体p BI121-Sib ZIP42,转化拟南芥并检测转Sib ZIP42拟南芥的耐盐性及对ABA处理的敏感性。分析转Sib ZIP42拟南芥中ABA及脱水响应相关基因表达变化,分析Sib ZIP42调控植物耐盐性的作用机制。【结果】谷子Sib ZIP42全长546 bp,编码由181个氨基酸组成的亲水性蛋白,分子量约为20.3k D,基因编码区包含1个外显子;系统进化树分析表明该基因位于b ZIP基因家族的S亚组;Sib ZIP42与拟南芥Atb ZIP42序列同源性最高;启动子元件分析表明,Sib ZIP42包含ABRE、MYB、MYC等多种逆境胁迫应答相关元件;磷酸化位点分析结果显示Sib ZIP42含有14个丝氨酸、4个酪氨酸和1个苏氨酸磷酸化位点;实时荧光定量PCR结果显示,Sib ZIP42对多种非生物胁迫均有不同程度的响应,在高盐、干旱(PEG)和ABA处理条件下表达量明显上升,Sib ZIP42在根部的表达量显著高于在茎及叶子中的表达;亚细胞定位结果表明,Sib ZIP42蛋白定位于细胞核中;基因功能分析结果显示,在正常MS培养基上,野生型拟南芥WT和Sib ZIP42转基因拟南芥的萌发率基本一致,在Na Cl浓度为90、120和150 mmol·L^(-1)的MS培养基上,转基因拟南芥萌发率显著高于WT,在90 mmol·L^(-1) Na Cl处理条件下,转基因拟南芥的绿化率显著高于WT;在ABA浓度为0.5、1和2μmol·L^(-1)的MS培养基上,转基因拟南芥的绿化率显著低于WT;下游基因检测结果表明,HIS1-3、RD29B和RAB18等ABA胁迫响应相关基因以及脱水响应相关基因At PIP2A在转基因植株中表达量显著高于在WT中的表达,表明Sib ZIP42可能通过ABA信号途径提高植物对高盐胁迫的耐性。【结论】与WT相比,Sib ZIP42转基因拟南芥株系在种子萌发时期耐盐性显著提高。同时,在种子萌发后期Sib ZIP42转基因株系相比于WT对ABA处理的敏感性增强,Sib ZIP42可能通过ABA信号途径正向调控植物的耐盐性。 | 秦玉海 张小红 冯露 李微微 徐兆师 李连城 周永斌 马有志 刁现民 贾冠清 陈明 闵东红 | 2016 | 中国农业科学2016,49,17: | 7 |
| 17 | A vacuole localized β-glucosidase contributes to drought tolerance in Arabidopsis显示文摘The phytohormone abscisic acid (ABA) plays a critical role in plant growth, development, and adaptation to various stress conditions. The cellular ABA level is constantly adjusted to respond to changing physiological and environmental conditions. To date, the mechanisms for fine-tuning ABA levels remain elusive. Here, we report that BGLU10, a member of a multigene family of β-glucosidases, contributes to drought tolerance in Arabidopsis. The T-DNA insertion mutant bglu10 exhibited a droughtsensitive phenotype, characterized by an increased rate of water loss, and lower leaf temperature, β-glucosidase activity, ABA content, and expressions of ABA-and drought-responsive genes under drought stress. In contrast, lines overexpressing BGLU10 showed greater drought resistance than that of the wild-type, as shown by decreased water loss via transpiration, higher β-glucosidase activity, ABA level, and expressions of ABA- and stress-responsive genes under drought stress. Transient expression of BGLU10::GFP and γ-TIP1::RFP in mesophyll cell protoplasts showed that the BGLU10 enzyme protein was localized to the vacuole. Meanwhile, BGLU10 was expressed in various organs, and was induced by several abiotic stresses, suggesting that BGLU10 may be involved in a variety of stress responses, and that hydrolysis of ABA-GE produces free ABA in the plant stress response. | WANG PengTao LIU Hao HUA HongJie WANG Lei SONG Chun-Peng | 2011 | Chinese Science Bulletin2011,56,33: | 6 |
| 18 | 低温处理下外源水杨酸和脱落酸与内生真菌互作对醉马草共生体的影响显示文摘醉马草是我国西北地区的一种天然烈性毒草,其所携带的内生真菌(Epichloё)能促进共生体的生长和提高共生体的生物与非生物抗性。以5℃下正常生长一个月的带内生真菌(E+)醉马草幼苗和不带内生真菌(E-)醉马草幼苗为实验材料,测定了外源SA和ABA处理下醉马草幼苗生理生化指标。结果表明,与对照比较,SA和ABA处理增加了叶绿素含量、脯氨酸含量、可溶性糖含量、超氧化物歧化酶活性和过氧化物酶活性,降低了丙二醛含量;SA处理下,在胁迫第4天时,内生真菌显著(P<0.05)提高了脯氨酸含量和超氧化物歧化酶活性,分别提高了51.8%和62.1%。胁迫第6天时,叶绿素含量、丙二醛含量、可溶性糖含量和过氧化物酶活性均达到显著(P<0.05)水平,且SA+比SA-分别显著(P<0.05)提高了23.0%,25.4%,23.7%,18.0%;ABA处理下,内生真菌能显著(P<0.05)提高叶绿素含量、脯氨酸含量、可溶性糖含量、超氧化物歧化酶活性和过氧化物酶活性,但在胁迫第6和8天时,内生真菌却显著(P<0.05)降低了丙二醛含量,ABA+比ABA-分别显著(P<0.05)降低了21.1%和34.3%。表明一定浓度的SA或ABA与内生真菌互作能缓解低温胁迫对醉马草幼苗的伤害。 | 刘静 陈振江 李秀璋 周景乐 柳莉 李春杰 | 2018 | 草业学报2018,27,1: | 6 |
| 19 | PP_(333)诱导黄瓜子叶节差异蛋白表达的分析显示文摘【目的】了解和寻找PP333处理所导致的差异蛋白表达,为深入研究PP333的作用规律和机理获取有价值的信息。【方法】应用双向凝胶电泳技术研究PP333处理后黄瓜离体子叶节培养物差异蛋白的表达,结合质谱分析和蛋白质数据库检索,确定所检出差异蛋白质的性质和功能。【结果】双向电泳检测到黄瓜离体子叶节培养物蛋白点有1000个左右,质谱(MALDI-TOF-TOF/MS)分析鉴定出5个有信息价值的差异表达蛋白点,分别为14-3-3蛋白(R2)、氨基肽酶(R7)、甲硫氨酸合酶(R11)、60s酸性核糖体蛋白(R20)和PEPC(R21)。这些蛋白质与代谢过程、蛋白质翻译及信号转导等关系密切。【结论】PP333处理导致多种蛋白质表达发生改变,并通过多种蛋白质的相互协调作用调控植物体的生长发育。 | 李凤玉 潘德灼 梁海曼 陈伟 | 2010 | 中国农业科学2010,43,3: | 6 |
| 20 | 内源ABA信号水平动态调控的分子机制显示文摘从逆境信号感知、ABA合成的触发到ABA水平的动态调控,是细胞内重要的逆境信号传导途径,相对于应答ABA的下游信号事件,该领域研究滞后。研究显示,根系中ZEP、限速酶NCED、AtRGS1等合成酶基因及ABA2基因响应胁迫反应上调ABA信号水平。而7′-,8′-,9′-hydroxylase和糖基转移酶基因受逆境诱导激活,负调节ABA的积累。同时,提高的内源ABA信号水平能激活合成酶基因和代谢酶基因的表达。此外,基因表达和源库动力学分析显示,叶片ABA动态库的维持依赖根源ABA的持续供应。值得一提的是,miRNA与ABA信号起源及动态水平维持有关。进一步的代谢动力学分析揭示,ABA信号水平受合成酶基因和代谢酶基因表达的协同控制,多因素共同参与内源ABA信号水平的动态调控。 | 魏开发 陈娟 陈艳峰 吴凌娟 贾文锁 | 2012 | 遗传2012,34,3: | 6 |