APP下载

VpSBP3基因负向调控转基因拟南芥盐胁迫抗性

2021-02-04陈果曲衍杰任桓质于柏张玉刚祝军侯鸿敏

青岛农业大学学报(自然科学版) 2021年1期
关键词:植物研究

陈果,曲衍杰,任桓质,于柏,张玉刚,祝军,侯鸿敏

(1.青岛农业大学园艺学院/青岛市园艺植物遗传改良与育种重点实验室,山东青岛 266109;2.莱阳市照旺庄镇农业技术推广站,山东烟台 265200)

葡萄(Vitisvinifera)是我国最重要的经济果树之一,具有很高的经济价值。在自然条件下,植物体无法随意的移动,其生存环境是相对固定的,因此,高盐条件成为了干扰植物正常生长发育的主要因素之一[1]。现如今,土地盐碱化的不断加重,严重影响葡萄的产量和以葡萄为原料的加工产业的发展。据研究表明,全球盐碱地总面积已超过9.5亿hm2,其中我国的盐碱地面积总计约为9 900万hm2[2]。所以,植物体为了维持自身在逆境条件下的正常生长与发育,通过建立不同的胁迫响应机制来抵抗各种逆境条件[3]。近年来,已有相关研究表明,当植物体受到不同的逆境胁迫时,转录因子可以调控相关基因的表达,在抗逆应答反应中发挥作用[4]。

Squamosa启动子结合蛋白(Squamosa promoter Binding Protein, SBP)最初是从金鱼草(Antirrhinummajus)中分离出来的一类转录因子。因为SBP基因都拥有一个SBP保守结构域,所以被认为是转录因子[5]。SBP保守结构域是一个高度保守的DNA结合域[6-7],大约由79个氨基酸残基组成,包括两个相互作用且缺一不可的锌指结构,N端为Cys-Cys-His-Cys,C端为Cys-Cys-Cys-His或Cys-Cys-Cys-Cys[8],并且能与顺式作用元件TNCGTACAA结合,其核心序列为GTAC[9]。该基因已陆续从拟南芥[10]、白桦树[11]、衣藻[12]、苔藓[13]、番茄[14]、水稻[15]中分离出来。前期大量的研究表明SBP基因在调控植物开花时间[16-19]、叶片发育[20-22]、植物激素信号转导[23-24]、果实着色和成熟[25-26]等诸多方面起着重要作用。……

登录APP查看全文

猜你喜欢

植物研究
FMS与YBT相关性的实证研究
2020年国内翻译研究述评
辽代千人邑研究述论
视错觉在平面设计中的应用与研究
EMA伺服控制系统研究
新版C-NCAP侧面碰撞假人损伤研究
植物的防身术
把植物做成药
将植物穿身上
植物罢工啦?