小拟南芥Na+/H+逆向转运蛋白基因的克隆及生物信息学分析
2011-01-11院海英顾超徐芳崔百明黄先忠
石河子大学学报(自然科学版) 2011年4期
关键词:植物
院海英,顾超,徐芳,崔百明,黄先忠
(石河子大学生命科学学院农业生物技术重点实验室,石河子832003)
盐胁迫是自然界中主要的非生物胁迫之一,土壤中高浓度的Na+对许多高等植物都造成很大的伤害,严重影响着植物的生长和发育。据联合国科教文组织和粮农组织不完全统计,全世界盐碱地面积约有9.5438亿hm2,占所有陆地面积的7%。在15亿hm2可耕地中800万hm2受到盐的危害,约占所有可耕地面积的6%。其中,我国的盐碱土地面积有9913万hm2,占世界盐碱土壤的1/9[1]。更关键的是,由于化肥的大量使用和不合理的灌溉,盐渍化程度正在加剧,严重威胁着人类耐以生存的非常有限的土地资源。土壤中高浓度盐是造成全世界许多农作物大幅度减产的重要原因之一。
高盐环境是影响植物生长和发育的主要环境因子之一。为了能够适应高盐环境,植物在进化过程中,演化出3种机制来阻止过多的Na+在胞液中的积累,包括:降低Na+的吸收、Na+的外排和Na+的区隔化,并控制其长距离运输至地上部分[2-3]。目前Na+吸收过程还不十分清楚,但Na+的外排和区隔化是间接的主动运输过程,主要由Na+/H+逆向转运蛋白来完成。Na+/H+逆向转运蛋白与植物耐逆密切相关,近年来受到广泛关注,成为国际研究的热点之一,其利用质膜 H+-ATPase或液泡膜 H+-ATPase及H+-PPase泵H+产生的驱动力把Na+排出细胞或将其区隔化入液泡中以消除Na+的毒害[4-6]。近年来,人们对植物耐盐的分子机制的研究已经取得了较大的进展。但是,植物的耐盐性是一个复杂的问题,也存在很多的问题需要进一步阐明。……
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