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甜菜铵转运蛋白BvAMT1-3基因的克隆及生物信息学分析

2021-10-17魏多刘铭曦高卓李佳佳刘大丽马龙彪

中国糖料 2021年4期
关键词:植物分析

魏多,刘铭曦,高卓,李佳佳,刘大丽,马龙彪

(1.黑龙江省普通高等学校甜菜遗传育种重点实验室/黑龙江大学现代农业与生态环境学院,哈尔滨 150080;2.中国农业科学院北方糖料作物资源与利用重点实验室/中国农业科学院甜菜研究所,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;4.黑龙江大学生命科学学院,哈尔滨 150080)

0 引言

氮素(N)是植物所需的一种重要营养物质,在植物生长发育中起关键作用。氮是植物体内许多重要有机化合物的组分,也是遗传物质的基础[1]。氮不仅是蛋白质、核酸、核蛋白、叶绿素和许多酶的组成成分,同时也参与合成一些维生素,生物碱和植物激素中也都含有氮[2-4]。植物吸收的氮素以铵态氮()和硝态氮()的形式为主,由于植物对两种氮素的吸收和代谢水平不同,会使吸收不同氮素的植物在生长发育过程中产生较为明显的差异[5]。植株体内氮素的同化产物和营养水平也会对铵转运蛋白(AMT)的活性产生影响[6]。研究表明,同化铵态氮需要的能量低于硝态氮,因此植物缺氮时会优先吸收铵态氮,而植物主要通过调控AMT 的合成来调控对氮的吸收[7-8]。农作物根部铵转运因子的过度表达,对农作物的生长有积极的影响,例如在微型番茄根部使AMT过表达,一方面可以提高农作物的质量,另一方面也能提高作物抵抗低氮胁迫的能力[9]。如今大多数铵转运蛋白主要属于AMT1和AMT2两个基因家族[10]。

目前已经从拟南芥、水稻、番茄、百脉根、油菜、山杨、苜蓿、绿藻、小麦、大豆、高粱等作物中都发现了铵转运蛋白的存在[11]。……

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