苹果蔗糖转运蛋白MdSUT2.2应答干旱和盐胁迫调控糖含量的分子机制
发布时间:2021-04-12 01:45
苹果是中国北方地区重要的种植果树,产量和出口量均居全球首位。非生物胁迫比如干旱、低温、盐碱和养分亏缺等已经成为限制果树产量、降低果实品质的主要因素,严重制约了果树产业的可持续安全发展。植物识别逆境信号后,该信号就在细胞之间和整株植物中传递。逆境信号的传递通常会引起细胞水平上基因表达的变化。它又接着影响整株植株的代谢和发育。高等植物在分子和细胞水平上发生变化,以适应环境胁迫。糖在植物的生理代谢、生长和发育过程中具有重要功能。糖是主要的光合产物,同时也是植物韧皮部运输的主要成分,也可以作为信号分子调控植株的生长与发育。在非生物胁迫条件下,糖能够调节植物体内的渗透势,维持细胞渗透压并且保护细胞。糖转运蛋白能够起到运输糖的作用,也能够调控植物体内的糖含量。但目前,对苹果中糖转运蛋白如何调控糖积累的机制,还不是很清楚。因此,我们对苹果中蔗糖转运蛋白MdSUT2.2功能进行研究。论文研究发现:1、苹果蔗糖转运蛋白MdSUT2.2与拟南芥蔗糖转运蛋白AtSUT2有很高的同源性。在拟南芥中,异位表达MdSUT2.2基因降低了植株对于蔗糖的敏感性。异位表达MdSUT2.2增加了转基因植株蔗糖转运活性。研...
【文章来源】:山东农业大学山东省
【文章页数】:147 页
【学位级别】:博士
【部分图文】:
植物中糖的运输Fig.1Sugartransportinplant
3 结果与分析dSUT2.2 功能初步鉴定dSUT2.2 克隆逆境下,植物能够进化一系列机制适应环境的改变。其中糖含量的变化。糖在液泡中积累提高植株渗透势也能作为信号调控植株的生长与发育蛋白参与糖积累过程。因此,本课题选取了蔗糖转运蛋白基因作为目的糖转运蛋白的具体功能。先,我们克隆了序列号为 MDP0000850943 和 MDP0000277235 两个基分析表明这两个基因与拟南芥 AtSUT2 具有很高的同源性(图 3-1)。P0000850943 和 MDP0000277235 基因分别被命名为 MdSUT2.1 和 MdSU
41图 3-3 MdSUT2.2 结构分析与功能特征。(A)MdSUT2.2 结构域和跨膜域的分析;(B)荧光定量检测 MdSUT22.在盐、ABA、甘露醇条件下的表达;(C)酵母 suc2、WT、MdSUT2.2/suc2 在加葡萄糖或者蔗糖条件下的生长表型Fig 3-3 The structural analysis and functional characterization of the MdSUT2.2. (A) The structural predication andmembrane domain analysis of MdSUT2; (B) qRT-PCR analysis of MdSUT2 under salt, ABA and mannitol treatment in 12 h.
【参考文献】:
期刊论文
[1]Molecular Analysis of Rice CIPKs Involved in Both Biotic and Abiotic Stress Responses[J]. CHEN Xi-feng 1, 2 , GU Zhi-min 2 , LIU Feng 2 , MA Bo-jun 2 , ZHANG Hong-sheng 1 ( 1 State Key Laboratory of Crop Genetics and Germplasm Enhancement, Nanjing Agricultural University, Nanjing 210095, China; 2 College of Chemistry and Life Sciences, Zhejiang Normal University, Jinhua 321004, China). Rice Science. 2011(01)
[2]苹果果实中苹果酸代谢关键酶与苹果酸和可溶性糖积累的关系[J]. 姚玉新,李明,由春香,刘志,王冬梅,郝玉金. 园艺学报. 2010(01)
[3]Cloning and Expression Analysis of Rice Sucrose Transporter Genes OsSUT2M and OsSUT5Z[J]. Ai-Jun Sun1,2,Hong-Lin Xu1,Wan-Kui Gong1,2,Hong-Li Zhai1,2,Kun Meng1,Yong-Qin Wang1,2,Xiao-Li Wei1,Gui-Fang Xiao1 and Zhen Zhu1(1State Key Laboratory of Plant Genomics,Institute of Genetics and Developmental Biology,the Chinese Academy of Sciences,Beijing 100101,China;2Graduate School of the Chinese Academy of Sciences,Beijing 100049,China)Feed Research Institute,Chinese Academy of Agricultural Sciences,Beijing 100081,China. Journal of Integrative Plant Biology. 2008(01)
本文编号:3132362
【文章来源】:山东农业大学山东省
【文章页数】:147 页
【学位级别】:博士
【部分图文】:
植物中糖的运输Fig.1Sugartransportinplant
3 结果与分析dSUT2.2 功能初步鉴定dSUT2.2 克隆逆境下,植物能够进化一系列机制适应环境的改变。其中糖含量的变化。糖在液泡中积累提高植株渗透势也能作为信号调控植株的生长与发育蛋白参与糖积累过程。因此,本课题选取了蔗糖转运蛋白基因作为目的糖转运蛋白的具体功能。先,我们克隆了序列号为 MDP0000850943 和 MDP0000277235 两个基分析表明这两个基因与拟南芥 AtSUT2 具有很高的同源性(图 3-1)。P0000850943 和 MDP0000277235 基因分别被命名为 MdSUT2.1 和 MdSU
41图 3-3 MdSUT2.2 结构分析与功能特征。(A)MdSUT2.2 结构域和跨膜域的分析;(B)荧光定量检测 MdSUT22.在盐、ABA、甘露醇条件下的表达;(C)酵母 suc2、WT、MdSUT2.2/suc2 在加葡萄糖或者蔗糖条件下的生长表型Fig 3-3 The structural analysis and functional characterization of the MdSUT2.2. (A) The structural predication andmembrane domain analysis of MdSUT2; (B) qRT-PCR analysis of MdSUT2 under salt, ABA and mannitol treatment in 12 h.
【参考文献】:
期刊论文
[1]Molecular Analysis of Rice CIPKs Involved in Both Biotic and Abiotic Stress Responses[J]. CHEN Xi-feng 1, 2 , GU Zhi-min 2 , LIU Feng 2 , MA Bo-jun 2 , ZHANG Hong-sheng 1 ( 1 State Key Laboratory of Crop Genetics and Germplasm Enhancement, Nanjing Agricultural University, Nanjing 210095, China; 2 College of Chemistry and Life Sciences, Zhejiang Normal University, Jinhua 321004, China). Rice Science. 2011(01)
[2]苹果果实中苹果酸代谢关键酶与苹果酸和可溶性糖积累的关系[J]. 姚玉新,李明,由春香,刘志,王冬梅,郝玉金. 园艺学报. 2010(01)
[3]Cloning and Expression Analysis of Rice Sucrose Transporter Genes OsSUT2M and OsSUT5Z[J]. Ai-Jun Sun1,2,Hong-Lin Xu1,Wan-Kui Gong1,2,Hong-Li Zhai1,2,Kun Meng1,Yong-Qin Wang1,2,Xiao-Li Wei1,Gui-Fang Xiao1 and Zhen Zhu1(1State Key Laboratory of Plant Genomics,Institute of Genetics and Developmental Biology,the Chinese Academy of Sciences,Beijing 100101,China;2Graduate School of the Chinese Academy of Sciences,Beijing 100049,China)Feed Research Institute,Chinese Academy of Agricultural Sciences,Beijing 100081,China. Journal of Integrative Plant Biology. 2008(01)
本文编号:3132362
本文链接:https://www.wllwen.com/nykjlw/yylw/3132362.html