转基因烟草在PEG6000模拟干旱胁迫条件下的生理响应
本文关键词:转基因烟草在PEG6000模拟干旱胁迫条件下的生理响应
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【摘要】:该研究以转高山离子芥的CbPLDα、CbPLDβ基因烟草为材料,研究了渗透调节物质和保护酶系对PEG6000溶液模拟干旱胁迫的响应机制。结果表明:渗透调节物质脯氨酸、可溶性糖、可溶性蛋白分别以各自不同的响应方式在干旱胁迫下增强转基因烟草的抗旱性,且在所有浓度PEG6000模拟的干旱胁迫下,转基因烟草的脯氨酸、可溶性糖、可溶性蛋白的含量始终显著高于野生型烟草(P0.05)。说明干旱胁迫下两种转基因烟草的渗透调节能力要强于野生型烟草。保护酶系中,超氧化物歧化酶(SOD)和过氧化物酶(POD)在减轻干旱胁迫下转基因烟草膜脂过氧化伤害中起到协同互补作用,而过氧化氢酶(CAT)和抗坏血酸过氧化物酶(APX)在干旱胁迫下转基因烟草清除过氧化氢机制中发挥主要作用,说明保护酶系在抵制干旱胁迫和保护转基因烟草免受干旱伤害方面具有重要的生物学功能,这从生理角度揭示了高山离子芥CbPLDα、CbPLDβ响应干旱的生理生态机理。综上,高山离子芥CbPLDα、CbPLDβ基因参与了干旱胁迫下烟草的膜稳定性调节、渗透调节物质的积累和抗氧化酶系的调控。该研究结果为提高植物抗旱性研究及应用提供了新的基因资源,对于加强PLD功能研究、补充植物抗干旱理论及抗低温干旱育种种质资源的开发利用具有重要意义。
【作者单位】: 西北师范大学生命科学学院;
【基金】:国家自然科学基金(31160087,31360061)~~
【分类号】:S572
【正文快照】: 干旱已成为导致世界粮食减产的重要因素之一,近几年统计数据表明,因干旱造成的损失在15.6%~48.5%之间,严重影响农业生产的可持续发展。干旱胁迫会导致植物细胞膜发生不可逆的变化,细胞膜的透性被改变,导致大量内溶物流失,并且严重缺水会导致植物细胞器蛋白变性,影响植物的光合
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本文编号:1300445
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