APP下载

甜菜氮代谢相关蛋白BvAMT3-3基因的克隆及生物信息学分析

2021-08-09李佳佳刘铭曦马龙彪刘大丽

黑龙江大学自然科学学报 2021年3期
关键词:分析

魏 多, 李佳佳, 高 卓,2, 刘铭曦,马龙彪, 兴 旺, 刘大丽

(1.黑龙江大学 现代农业与生态环境学院 省高校甜菜遗传育种重点实验室, 哈尔滨150080;2.黑龙江大学 生命科学学院, 哈尔滨 150080; 3.哈尔滨师范大学 生命科学与技术学院, 哈尔滨 150025)

0 引 言

作为世界第二大糖料作物,甜菜是除了甘蔗之外糖的主要来源之一,世界上约35%的糖是由甜菜供应而来的[1]。甜菜属于耐寒作物,在中国的种植区域主要位于东北三省、新疆和内蒙古等地。由于耕地的过度使用以及作物的不规范化生产,导致甜菜在种植过程中常常遭受氮胁迫等环境逆境的限制。植物在生长的过程中无时无刻不需要氮元素,并通过将无机氮转化为有机氮的方式来吸收氮素[2]。合理施用氮肥可以有效提高作物产量,但施用过度会导致病虫害增加和环境污染等问题[3-5]。基于此,使用铵基肥料和硝化抑制剂可减轻氮肥对环境的影响[6],根系对养分的吸收和运输能力与不同植物器官的需求相匹配,这也进一步决定了植物能否健康茁壮地生长。如果营养素可利用性下降或非生物性胁迫抑制了根系的正常功能,则会导致植物营养不足,降低它们的生态竞争力和农业生产力[7]。

本文在对甜菜AMTs基因的前期研究中,通过对受氮逆境胁迫的甜菜进行转录组测序发现,在参与甜菜氮逆境胁迫相关的众多基因中,BvAMT3-3基因的表达极其显著。因此,利用RT-PCR的方法克隆了甜菜BvAMT3-3基因,并通过qPCR分析氮胁迫下目的基因的表达特性,结合生物信息学数据库和生物软件对BvAMT3-3的基因结构和编码的蛋白质特点进行了分析和预测,为进一步了解甜菜AMTs基因以及甜菜中铵盐的吸收机制奠定基础,对提高甜菜氮素的利用效率具有重要意义。……

登录APP查看全文

猜你喜欢

分析
禽大肠杆菌病的分析、诊断和防治
隐蔽失效适航要求符合性验证分析
电力系统不平衡分析
电力系统及其自动化发展趋势分析
经济危机下的均衡与非均衡分析
对计划生育必要性以及其贯彻实施的分析
GB/T 7714-2015 与GB/T 7714-2005对比分析
网购中不良现象分析与应对
中西医结合治疗抑郁症100例分析
伪造有价证券罪立法比较分析