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| 1 | 植物营养元素运输载体的功能及其调控机制研究进展显示文摘植物营养必需元素包括氮(N)、磷(P)、钾(K)和锌(Zn)等,它们参与调控植物许多生理、生化过程,是直接影响作物产量和品质的关键因子,但其过度积累也会对植物细胞或个体造成毒害。因此,这些营养元素的吸收和转运过程在细胞水平上必须被严格调控。本文以模式植物拟南芥和水稻为对象,简要总结了高等植物中这些元素转运蛋白的类型及理化性质,阐述了其生物学功能及其作用机制,如N转运蛋白家族(NPF、NRT2、CLC、SLAC/SLAH和AMTs)、P转运蛋白家族(PHT1、PHT2、PHT3、PHT4和PHT5)、K转运蛋白家族(KT/HAK/KUP、HKT、CHX和KEA)和Zn转运蛋白家族(ZIP、CDF和P1_B型ATP酶)。由于细胞质膜内吞是胞外物质吸收、质膜受体或转运蛋白丰度调控的重要途径,因此,本文还分析了转运蛋白内吞调控在植物细胞营养元素吸收与转运中的功能。最后,对未来转运蛋白的功能及其调控机制研究进行了展望,为作物养分高效利用和品质遗传改良提供新的研究思路和策略。 | 陈迪 潘伟槐 周哉材 严旭 潘建伟 | 2018 | 浙江大学学报(农业与生命科学版)2018,44,3: | 12 |
| 2 | 大豆CHX基因家族全基因组鉴定与生物信息学分析显示文摘阳离子质子转运体(CHX,cation/H^+ exchanger)基因家族属于CPA2(cation proton antiporter2)超家族基因,其N端有一个Na^+/H^+ exchanger结构域,主要通过参与植物体内阳离子和质子的转运调控众多的生物学过程。本研究通过生物信息学手段,在全基因组水平上筛选鉴定出40个大豆CHX基因。染色体定位分析表明大豆CHX基因分布在19条不同的染色体上,进一步基因同线性分析表明大部分基因是通过基因复制而来;通过对其进行系统发生分析,将40个大豆CHX基因分为5个亚家族;通过对基因结构和保守基序分析表明各组内的基因在基因结构和保守基序上比较保守;利用大豆组织表达数据分析表明,CHX基因主要表达在花中。 | 才晓溪 沈阳 周伍红 贾博为 孙明哲 王金玉 杨珺凯 李建伟 孙晓丽 | 2018 | 基因组学与应用生物学2018,37,12: | 9 |
| 3 | 葡萄CHX基因家族全基因组鉴定及生物信息学分析显示文摘CHX(Cation/H+ exchanger)基因家族是CPA(Cation proton antiporter)基因家族的一个亚家族,家族基因广泛参与维持植物体内Na+/K+离子平衡的调控过程,对植物维持细胞离子浓度、花器官的发育起着至关重要的作用。本研究以葡萄为材料,共鉴定出19个VvCHX基因,命名为VvCHX1~VvCHX19。运用生物信息学的方法,系统地分析了葡萄VvCHXs基因的结构、蛋白理化性质、保守基序、系统进化,同源基因分析和组织特异性表达。结果表明,根据多物种CHX蛋白的进化树分析将19个Vv CHX家族成员划分为4类;VvCHX家族基因不均匀的分布于7条染色体上,其中3对基因存在串联重复现象;同源基因分析表明,葡萄VvCHX家族成员可能在维持离子浓度、花器官发育中起到重要作用;组织特异性表达分析表明,绝大多数葡萄VvCHX基因家族成员在雄蕊、花粉、花中表达量较高。本研究进一步探究CHX基因家族调控植物抗逆的分子机制提供依据。 | 杜宜洋 连红娟 李晓梅 谭敏 杨镕兆 刘政海 杨兆亮 唐晓萍 董志刚 李捷 | 2020 | 分子植物育种2020,18,24: | 2 |
| 4 | 玉米CHX基因家族全基因组鉴定与表达分析显示文摘CHX(cation/H+exchanger)基因家族属于CPA2(cation proton antiporter 2)超家族的一员,蛋白序列的N端存在一个Na+/H+exchanger结构域。现有研究表明,植物CHX基因家族参与调控转运细胞质子和离子,在生长发育和胁迫应答中扮演重要角色。因此,研究从玉米CHX基因家族入手,首先通过全基因组水平筛选鉴定出16个玉米CHX基因。染色体定位分析表明ZmCHXs不均匀地分布在8条不同的染色体上;系统进化分析显示,16个ZmCHXs基因可分为3组,并且各组内蛋白序列和基因结构保守。组织表达特性分析发现ZmCHXs主要表达在花药中。进一步非生物胁迫表达分析结果表明,仅有GroupⅣ基因表达受冷及盐胁迫诱导。通过研究将为后续深入探究玉米CHX基因家族参与的非生物胁迫应答分子机制提供理论依据。 | 贾博为 金军 庄齐 董伟峰 才晓溪 孙明哲 孙晓丽 | 2022 | 黑龙江八一农垦大学学报2022,34,4: | 1 |
| 5 | Osmoregulation determines sperm cell geometry and integrity for double fertilization in flowering plants显示文摘Distinct from the motile flagellated sperm of animals and early land plants,the non-motile sperm cells of flowering plants are carried in the pollen grain to the female pistil.After pollination,a pair of sperm cells are delivered into the embryo sac by pollen tube growth and rupture.Unlike other walled plant cells with an equilibrium between internal turgor pressure and mechanical constraints of the cell walls,sperm cells wrapped inside the cytoplasm of a pollen vegetative cell have only thin and discontinuous cell walls.The sperm cells are uniquely ellipsoid in shape,although it is unclear how they maintain this shape within the pollen tubes and after release.In this study,we found that genetic disruption of three endomembrane-associated cation/H+exchangers specifically causes sperm cells to become spheroidal in hydrated pollens of Arabidopsis.Moreover,the released mutant sperm cells are vulnerable and rupture before double fertilization,leading to failed seed set,which can be partially rescued by depletion of the sperm-expressed vacuolar water channel.These results suggest a critical role of cell-autonomous osmoregulation in adjusting the sperm cell shape for successful double fertilization in flowering plants. | Shu-Yan Chen Lan Wang Peng-Fei Jia Wei-Cai Yang Heven Sze Hong-Ju Li | 2022 | Molecular Plant2022,15,9: | 0 |