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大豆肌醇半乳糖苷合成酶基因GmGolS克隆及非生物胁迫表达分析

2021-08-05何佳琦周雨明李铭杨

西南农业学报 2021年5期
关键词:大豆植物

邱 爽,张 军,何佳琦,周雨明,李铭杨,翟 莹*

(1.齐齐哈尔大学生命科学与农林学院,黑龙江 齐齐哈尔 161006;2.黑龙江省农业科学院畜牧兽医分院,黑龙江 齐齐哈尔 161005;3.吉林中智九方咨询有限公司,吉林 长春 130000)

【研究意义】植物在遭受不良环境条件后,可以诱导合成大量渗透调节物质来增加植物细胞的渗透压,提高植物抵抗胁迫的能力,从而维持植物自身的代谢和生长发育。其中棉子糖系列寡糖(Raffinose family oligosaccharides, RFOs)就是这些渗透调节物质的典型代表,它们是高等植物中含量仅次于蔗糖的一类可溶性糖。肌醇半乳糖苷合成酶(Galactinol synthase, GolS)是RFOs生物合成途径中的关键酶[1]。大豆作为一种重要的经济作物,其GolS基因的功能鉴定对于大豆RFOs代谢途径及大豆抗逆机制的研究都具有重要意义。【前人研究进展】目前已有大量关于GolS基因受逆境胁迫诱导表达的报道,且超量或异源表达该基因可以不同程度的提高转基因植物的抗逆性。拟南芥中含有7种GolS基因,其中AtGolS1和AtGolS2可以被干旱和高盐胁迫诱导上调表达,AtGolS3可以被低温胁迫诱导上调表达[2]。AtGolS1与AtGolS2过表达转基因植株中肌醇半乳糖苷和棉子糖含量均增加,对氧化胁迫的耐受能力增强[3]。将AtGolS2在水稻中异源表达还可以提高转基因水稻在干旱胁迫下的产量[4]。小麦TaGolS3的表达受外源脱落酸、低温和盐胁迫的诱导,同时还能被ZnCl2和CuCl2所诱导,通过对活性氧的调控,转基因植株表现出对锌胁迫的耐受性[5]。GolS基因表达的调控机制较为复杂,目前已发现多种植物转录因子可以调控其表达,例如HSF、DREB和WRKY等[6-8]。……

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