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4月8日,某研究所将NMT技术应用于钙信号研究,测试样品为小麦,测试指标为Ca2+,在旭月研究院完成实验。| 5月9号,某研究院将NMT技术应用于逆境生理领域,测试样品为黄瓜幼苗,测试指标为NO3-、NH4+,在旭月研究院完成实验。| 6月2号,某研究院将NMT技术应用于逆境胁迫领域,测试样品为棉花苗,测试指标为Ca2+、H+、K+、Na+、IAA,在旭月研究院完成实验。| 6月5号,某研究院将NMT技术应用于植物逆境领域,测试样品为苜蓿,测试指标为K+,在旭月研究院完成实验。| 6月9号,某研究所将NMT技术应用于水稻逆境领域,测试样品为水稻,测试指标为Na+、Ca2+,在中国科学院植物研究所完成实验。| 6月11号,某研究院将NMT技术应用于植物抗逆领域,测试样品为酵母细胞,测试指标为IAA,在旭月研究院完成实验。| 6月16号,某高校将NMT技术应用于昆虫研究,测试样品为昆虫,测试指标为Ca2+、K+,在旭月研究院完成实验。| 6月19号,某研究院将NMT技术应用于植物抗逆领域,测试样品为拟南芥,测试指标为Ca2+,在旭月研究院完成实验。|

新的CBL激酶HbCIPK2提高拟南芥抗盐和抗旱的能力

图注:HbCIPK2的超表达影响拟南芥在盐胁迫下H+和K+的流速。

盐和干旱严重威胁着作物的发育和产量,提高作物的抗盐和抗旱能力是应对这种威胁的重要方法。植物的盐和干旱忍耐是一个复杂的多基因调控的性状,许多基因参与了这种胁迫反应。其中CBL蛋白激酶在调节植物对非生物胁迫的反应中扮演着重要作用。CBL家族中的CIPKs是一类植物特异的信号传感器,然而,它在胁迫反应中的精确功能还不清楚。

2012年,北京农林科学院的研究人员报道了HbCIPK2是一个对盐和渗透胁迫忍耐的正调控因子。通过cDNA-AFLP技术在盐生植物中筛选出来了HbCIPK2,它是一个单拷贝的基因,没有内含子,通过盐、干旱和ABA处理表达增加,主要定位在质膜和细胞核。异位表达35S: HbCIPK2不仅提高了盐超敏感拟南芥突变体sos2-1的抗盐能力,也提高了拟南芥WT的抗盐能力,也表现出对渗透胁迫的忍耐。

使用非损伤微测技术直接测定了拟南芥根部的离子流,发现HbCIPK2阻止拟南芥根部K+流失和减少茎部Na+的积累,维持K+/Na+平衡和保护根细胞,这个结果与HbCIPK2超表达的基因图谱一致。这个发现表明新的HbCIPK2调节盐胁迫的信号转导途径,建立了HbCIPK2提高盐忍耐的新的机制。

 

参考文献:Li RF, et al. HbCIPK2, a novel CBL-interacting protein kinase from halophyte Hordeum brevisubulatum, confers salt and osmotic stress tolerance. Plant, Cell & Environment, 2012, 35 (9): 1582–1600. (2011 IF 5.215)

 

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