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辣椒NHX基因家族的鉴定和表达分析

2021-07-01许春苗张国斌郁继华

华北农学报 2021年3期
关键词:结构分析

罗 建,许春苗,张国斌,郁继华

(1.甘肃农业大学 园艺学院,甘肃 兰州 730070;2.定西市安定区园艺工作站,甘肃 定西 743000)

栽培地土壤盐分过高,土质盐碱化成为植株生长和发育进程中的主要环境限制因子之一[1-3]。高盐胁迫下植株生长环境改变,过多钠离子(Na+)在植株体内累积,导致质膜完整性和通透性丧失[4],正常生理活动被抑制,进而造成植物早衰加速,品质和产量下降[5-6]。研究表明,Na+/H+逆向转运蛋白(Vacuolar Na+/H+exchange or antiporter,NHX)在植株体内不仅参与细胞扩增[7]、pH值调节[8]、保护K+稳态性[9-10],还可参与到抗盐胁迫[11]和Na+长距离运输[12]中可将植株细胞内多余吸收的Na+向外排出或在液泡中对Na+进行区域化来控制Na+累积对膜系统的伤害,是植株体内抵御盐胁迫、维持离子稳定、调节细胞渗透重要的参与者[13-14]。

在甜菜(Betavulgaris)[15]的下部根系中首次检测到液泡膜型Na+/H+逆向转运蛋白(NHX)活性的发生,随后在拟南芥(Arabidopsisthaliana)[16]中发现植物中最早的液泡膜型Na+/H+逆向转运蛋白基因AtNHX1的存在。目前已在玉米(Zeamays)[17]、盐地碱蓬(Suaedasalsa)[18]、菊苣(CichoriumintybusL.)[19]、豇豆(VignaunguiculataL.)[20]等多种植物中克隆到液泡膜型Na+/H+逆向转运蛋白基因NHX的同源基因,说明NHX1在高等植物生物进程中普遍存在[4,21],且通过异源表达酵母互补试验证实,NHX1基因不仅对酵母中Na+转运起到直接调节作用,而且其耐盐性也有所提高[22]。Fukuda等[23]研究发现,在盐胁迫下,基因OsNHX1的产物可作为Na+/H+交换子,并在水稻的耐盐性中起重要作用。郭会敏等[24]在200 mmol/L NaCl中进行NnNHX1基因转化烟草耐盐性研究发现,转基因植株较对照有着良好的生长,且体内叶绿素含量显著高于对照,膜完整性更好,耐盐性提高。……

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