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iTRAO定量蛋白质组学分析小麦根对无硼和高硼胁迫的响应差异

发布时间:2021-11-13 13:18
  硼是植物生长必需的微量元素,缺乏或过量都会影响植物的正常生长。小麦是世界上最主要的粮食作物之一。根系是确保小麦营养和水分吸收的重要器官。但目前,有关无硼或高浓度的硼胁迫如何影响小麦根生长的分子机理研究不足。为明确小麦根对无硼和高浓度硼胁迫的响应差异,本实验采用无硼(0μM H3BO3,0B),中硼(50μM H3BO3,50B)和高硼(200μM H3BO3,200B)三个处理,比较萌发期和幼苗期小麦在不同硼浓度处理下表型及其生理指标的差异,并利用iTRAQ定量蛋白质组学技术,比较不同硼浓度处理下萌发期小麦根的蛋白质组差异,以期为小麦的硼营养生理提供数据支撑。不同浓度的硼处理萌发期小麦三天后发现:根长对硼浓度非常敏感。与中硼相比,无硼处理导致根长变短,根中SOD活性升高,O2.-染色变深,MDA升高,蛋白质含量降低。高硼处理也抑制根长,根中O2.-染色变深,H... 

【文章来源】:河南农业大学河南省

【文章页数】:62 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

iTRAO定量蛋白质组学分析小麦根对无硼和高硼胁迫的响应差异


蔗糖合成途径Fig.1Sucrosesynthesispathway

淀粉合成,途径


7图 2 淀粉合成途径Fig. 2 Starch synthesis pathway硼能促进糖运输的原因有三:一是硼是含氮碱基的尿嘧啶合成的必需品,蔗糖合成的前体是尿嘧啶二磷酸葡萄糖,因此硼有利于蔗糖合成和运输;二是硼直接作用于细胞膜,影响蔗糖韧皮部的装载;三是无硼易形成胼胝质,堵塞筛板的筛孔,影响糖运输[71]。硼在植物体内碳水化合物的运输和代谢中有着重要的作用,硼的供应水平影响植物体内碳水化合物的代谢及转运:当供硼充足时,葡萄糖主要进入糖酵解途径进行代谢;供硼不足时,葡萄糖则容易进入磷酸戊糖途径进行代谢,形成酚类物质[72]。有研究表明适当浓度的硼砂处理可以提高马铃薯块茎蔗糖转化酶和蔗糖合成酶活性,提高块茎中蔗糖和还原糖运输和转化,促进块茎

硼浓度,萌发期,小麦生长,叶长


0B 50B 200B 3 不同硼浓度对萌发期小麦生长的影响oron concentrations on the growth of 不同硼浓度对萌发期小麦根长和叶长的 concentrations on root length and leaf麦生理学指标的影响原因,分析了不同硼浓度处理后,ABbAaBbAaAaAa02468100B 50B 200B度长(mc)根长 叶长

【参考文献】:
期刊论文
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硕士论文
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[8]甘蓝型油菜不同硼效率品种硼吸收转运差异的机理研究[D]. 杨露.华中农业大学 2012
[9]甘蔗活性氧代谢途径关键酶基因的克隆与表达分析[D]. 陈珊珊.福建农林大学 2012
[10]黑曲霉TH-2蔗糖酶的分离纯化及部分性质与功能基团研究[D]. 黄洁.西南大学 2011



本文编号:3493091

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