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紫花苜蓿atpA基因的克隆及表达模式分析

2022-07-08李莉萍李旭漉张晓捷谷丽丽

草地学报 2022年6期
关键词:新疆植物分析

李莉萍, 李旭漉, 张晓捷, 谷丽丽, 张 博

(西部干旱荒漠区草地资源与生态教育部重点实验室, 新疆草地资源与生态重点实验室, 新疆农业大学草业学院,新疆 乌鲁木齐 830052)

ATP合酶a亚基是由atpA基因编码的叶绿体蛋白,α亚基构象的变化会导致ATP的合成/水解[1],因此atpA是光合作用不可缺少的基因[2]。目前,叶绿体atpA基因已经从一些植物[包括藻类,裸子植物和高等植物,如衣藻(Chlamydomonas)[3],烟草(Nicotianatabacum)[4],玉米(Zeamays)[5],拟南芥(Arabidopsisthaliana)[6],水稻(Oryzasativa)[7]和黑松(Pinusthunbergii)[8]]中分离出来。由于α亚基在ATP合酶的催化过程中发挥关键作用,因此研究编码α亚基的atpA基因在化学、遗传学和酶学水平下的表达与调控具有重要意义。

已有研究显示,atpA基因参与植物的非生物胁迫响应。巨芒(Miscanthusgiganteus)在低温胁迫后,其atpA基因的表达上调[9]。Asrar等[10]研究表明,积累更多的atpA可能会促进ATP的合成,以满足植物对持续耐盐性的更大能量需求。Suda等人研究发现ATP合酶基因与植物耐盐性和植物防御有关[11-12]。灰霉病处理番茄(LycopersiconesculentumMill.)96 h后,显著诱导了atpA基因表达,表明atpA过量表达可以抵御病害的伤害[13]。

紫花苜蓿(Medicagosativa)以“牧草之王”著称,由于其蛋白含量高,被作为家畜饲养的重要原料之一。然而,在苜蓿种植过程中,由于受到土壤、环境(盐、碱、干旱和光照)等因素影响,苜蓿产量受限。植物光合作用对于植物的生长至关重要,是植物生长的基础和生产力构成的主要因素[14]。研究紫花苜蓿叶绿体基因的相关功能,对紫花苜蓿抗逆性研究和遗传育种尤为重要。

本研究从‘新疆大叶’苜蓿中克隆获得了atpA的cDNA序列,预测……

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