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莱氏野村菌NADPH氧化酶基因家族的功能研究

发布时间:2021-06-24 11:15
  莱氏野村菌(Nomuraea rileyi=Syn.Metarhizium rileyi)是一种广泛存在的昆虫病原真菌,可以侵染以夜蛾科为主的多种鳞翅目昆虫,因其对自然环境及人类健康友好而倍受关注。本实验室经过多年探索,成功诱导出了具有抗逆性强、稳定性高、耐储存等特点的莱氏野村菌微菌核,可以有效替代分生孢子用于杀虫制剂的生产。前期对微菌核的发育过程进行了转录组学分析,发现菌核的形成伴随氧胁迫的刺激。NADPH氧化酶(NADPH oxidase,NOX)是刺激机体内活性氧(Reactive Oxygen Species,ROS)产生的重要来源,可催化分子氧转变成高活性的ROS,参与传递细胞信号或激活信号通路,在真核生物的形态建成、生长和发育及应对外界不良环境中起着关键的作用。但是,该基因家族的生物学功能在昆虫病原真菌中尚未有相关报道。鉴于此,本文以莱氏野村菌为研究对象,利用基因敲除的方法,对NADPH氧化酶家族基因展开功能研究,主要研究结果如下:(1)莱氏野村菌NADPH氧化酶家族基因的序列分析和生物信息学分析搜索莱氏野村菌转录组及基因组数据,发现莱氏野村菌NADPH氧化酶家族由NoxA... 

【文章来源】:重庆大学重庆市 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】:81 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

莱氏野村菌NADPH氧化酶基因家族的功能研究


哺乳动物NADPH氧化酶复合体的组成(Scott,2015)

真菌,香柱菌,植物病原,顶端优势


图 1.2 真菌NOX复合体的调控模型(Scott & Eaton,2008)Fig.1.2 Regulation model of fungal NOX complexH 氧化酶的研究现状,对NADPH氧化酶的研究大多集中在植物病原性真菌胞分化和发育功能上具有重要作用。在香柱菌(EpichoxR有相似的功能,影响内生香柱菌与多年生黑麦草的失去顶端优势,导致寄主严重发育不良和过早衰老,

蛋白二级结构,预测图,蛋白


图 3.1 蛋白二级结构预测图谱Fig.3.1 Prediction map of protein secondary structureA.NoxA; B.NoxB; C.NoxR③蛋白跨膜结构预测利用TMHMM Server v2.0在线软件预测蛋白跨膜结构域及取向,图谱如图3.2。结果显示NoxA有 5 个跨膜结构域,NoxB蛋白有 8 个跨膜结构,NoxR无跨膜结构,结果与Scott and Eaton推测的丝状真菌NOX复合体的调控模型相符(Scott&Eaton,2008)。

【参考文献】:
期刊论文
[1]昆虫病原真菌在农林害虫生物防治中的应用[J]. 刘春来.  黑龙江农业科学. 2017(03)
[2]白念珠菌形态转换及其调控机制的研究进展[J]. 潘丽娜,曹承俊,魏羽佳,黄广华.  中国细胞生物学学报. 2016(09)
[3]微生物群体效应信号分子研究进展[J]. 姚期凤,漆淑华.  微生物学杂志. 2015(04)
[4]NADPH氧化酶及其检测方法的研究进展[J]. 邓碧,马松涛.  成都医学院学报. 2014(06)
[5]莱氏野村菌微菌核一步液体发酵新工艺[J]. 宋章永,殷幼平,姜伟,周桂林,谭文勇,王中康.  中国生物防治学报. 2014(05)
[6]绿色农药发展迅猛[J].   营销界(农资与市场). 2014(13)
[7]植物MAPK级联途径及其功能研究进展[J]. 张振才,梁燕,李翠.  西北农林科技大学学报(自然科学版). 2014(04)
[8]NADPH氧化酶激活机制和病理意义[J]. 张洁洁,彭军.  中国药理学与毒理学杂志. 2014(01)
[9]生物农药研究进展与未来展望[J]. 邱德文.  植物保护. 2013(05)
[10]莱氏野村菌CQNr01微菌核的人工诱导培养[J]. 殷幼平,黄姗,宋章永,王中康.  中国农业科学. 2012(23)

硕士论文
[1]莱氏野村菌微菌核形成中NADH氧化酶基因及活性氧的功能研究[D]. 刘娟娟.重庆大学 2014
[2]菜氏野村菌致病性和生物学特性的研究[D]. 李锋.中国农业科学院 2002



本文编号:3246993

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