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木榄细胞膜Na+/H+逆向运输蛋白BgSOS1功能的初步验证

2014-09-30荆海瑜郭晓颖从心黎黄绵佳江行玉

海南大学学报(自然科学版) 2014年3期
关键词:植物

荆海瑜,周 扬,郭晓颖,从心黎,黄绵佳,江行玉

(1.海南大学海南省热带作物资源可持续利用重点实验室,海南海口570228;2.海南大学园艺园林学院,海南海口570228)

生长在盐渍环境中的植物主要受到渗透胁迫和离子胁迫的影响,较低的外界渗透压会引起植物吸水困难、代谢紊乱,从而导致植物生长发育停滞,甚至死亡.土壤溶液中的盐(主要是NaCl)以被动或者主动运输方式进入植物体内,细胞质中高浓度的盐离子危害植物体内重要的代谢途径,进而影响植物的生长发育.为了维持细胞正常的代谢活动,植物可以通过降低细胞质的Na+浓度来维持细胞内离子的均衡,从而降低盐离子的危害[1].植物主要通过两条途径来降低细胞质中的Na+浓度:一是通过质膜上的Na+/H+反转运蛋白把Na+排出体外;二是通过细胞液泡膜上的Na+/H+反转运蛋白把细胞质内过多的Na+区域化至液泡中[2-4].

对拟南芥突变体的分子遗传学分析表明,SOS(Salt Overly Sensitive)信号途径是盐胁迫的主要调控途径之一.SOS调控途径中涉及到3个蛋白:SOS1,SOS2,SOS3.在盐胁迫条件下,SOS3首先与Ca2+结合,结合Ca2+的SOS3与丝氨酸/苏氨酸蛋白激酶SOS2相互作用,形成SOS3/SOS2复合体,从而激活SOS2的活性,活化的SOS2通过使SOS1磷酸化,激活SOS1的Na+/H+逆向运输功能,同时利用细胞膜上的H+-ATPase分解ATP产生的跨膜H+,把细胞内过多的Na+排出细胞外,从而减少Na+对细胞的危害,因此,SOS途径对维持细胞内K+和Na+的平衡和减少Na+在植物细胞乃至植物体内的积累起着非常重要的作用[2-3].除了拟南芥以外,水稻的SOS信号系统同样……

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