不同抗旱基因对小麦千粒质量的影响
2023-07-08程小虎黄冀楠于翠红胡梦芸孙丽静王清涛张颖君
华北农学报 2023年3期
杨 锴,程小虎,赵 杰,黄冀楠,于翠红,张 丽,胡梦芸,孙丽静,李 辉,王清涛,张颖君
(1.河北工程大学 园林与生态工程学院,河北 邯郸 056038;2.河北省农林科学院 粮油作物研究所,河北省作物遗传育种实验室,河北 石家庄 050035;3.定西市农业科学研究院,甘肃 定西 743000)
水是限制农作物生产力的主要因素[1],目前,全球超过三分之二的淡水资源被用于农业生产。在水资源日益紧张的现在,农业用水引起的社会矛盾也越来越突出。我国黄淮麦区,尤其是河北省,水资源非常匮乏。作为河北省的小麦科研单位,培育抗旱、节水小麦品种的任务尤为突出,使其在干旱条件下可以获得相当的成活率和收益,而在水分相对充足的条件下得到更高的产量。为达到此目标,鉴定和应用与抗旱相关的遗传资源是提高小麦抗旱性的关键[2],挖掘小麦抗旱基因、探究抗旱机理、提高植株水分利用效率是必由之路。
近年来,涉及植物非生物胁迫反应和耐受的信号网络已经得到了较好研究。已证实转录因子家族包括WRKY、NAC、AP2/ERF、bHLH和MYB等在植物应答非生物胁迫的表达调控中起着重要作用[3-8]。例如,在拟南芥中,NAC转录因子ATAF1通过活性氧信号通路影响非生物应激反应[9],它还通过影响DREB2A,调控水胁迫应答基因表达,调节植物的抗旱性[10]。在小麦中,过表达TaPIMP1(1个MYB基因)可以改变胁迫应答基因的响应强度,提高转基因小麦的耐旱能力[11]。在水稻中,已证明干旱诱导基因OsWRKY47通过调节CaBP和CRRSP11的表达,来提高植株的抗旱性[12]。
植物碳吸收与蒸腾作用强度密切相关。……
登录APP查看全文
