中关村NMT联盟“一带一路”全国测试服务网络测试服务信息

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。|

拟南芥SOS基因的共表达提高了高羊茅的耐盐性

图注:野生型和转基因高羊茅盐处理前后根部Na+的对比。

       非生物胁迫(如盐、干旱、低温等)严重影响植物的生长发育,降低作物产量。土壤盐渍化是目前世界农业面临的主要问题之一,所以提高作物耐盐性是作物育种非常重要的一个目标。

       盐过度敏感(SOS)信号转导途径在离子平衡和植物盐胁迫响应机制中起着非常关键的作用。当植物处于盐胁迫的条件下,高Na+会引起胞内Ca2+的升高,从而激活钙感受器SOS3,而SOS3又激活了相连的Ser/Thr蛋白激酶SOS2SOS2SOS3复合体能够共同调控SOS1基因,促进其控制的Na+/H+反向转运体活性,把细胞内过多的Na+排到胞外。目前拟南芥这方面的研究非常多,但还没有高羊茅相关的报道。

        本文通过非损伤微测技术(NMT)检测了野生型和转基因型高羊茅根部的Na+,K+,Ca2+流速信息,发现和野生型相比,转基因型的Na+外流、K+内流、Ca2+内流均有所变大,结合超氧化物歧化酶、过氧化物酶,过氧化氢酶的活性及脯氨酸等相关物质含量检测,最终证实了拟南芥SOS1 + SOS2 + SOS3基因共表达提高了转基因高羊茅的耐盐性。该研究为草坪草的分子育种和盐渍地的开发、使用提供了新的思路。

 

参考文献:Ma DM, et al. Protoplasma,2013 Sep 11.

 

PDF版及更多参考文献请点击这里