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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。|

转录因子超表达调节盐胁迫下水稻的离子平衡

图注:野生型水稻和转基因水稻的Na+和K+的流速情况,正值为外流,负值为内流。

        盐胁迫是水稻在生长环境中最主要的影响因素,同时也是水稻生长和产量的主要环境胁迫因子。转录因子参与盐胁迫的调控网络,有助于提高植物的抗盐性。普通的bHLH家族可以调控植物的胁迫忍耐。OrbHLH001有组织特异性,在植物体内主要是在韧皮部表达。目前的研究发现bHLH在水稻的抗盐能力上面起着一定的调控作用。

       该文章以东乡水稻为材料,通过非损伤微测技术检测了野生型和转基因型水稻根尖的Na+和K+的流速信息,发现OrbHLH001蛋白诱导OsATK1的表达,调节Na+/K+平衡。通过Na+的外排和K+的吸收来保持水稻内部的低Na+/K+比,从而提高水稻的耐盐性。

        这项工作发现的机制在水稻分子育种中有潜在的应用,对如何通过改变转录因子提高水稻的抗盐性有重要的参考价值。

 

参考文献:Yuan Chen et al. Journal of Plant Physiology, 2013,170:93-100.

 

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