水稻叶绿体钾离子逆向转运体OsKEA1在循环光合磷酸化中的作用机理研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    31070215
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    32.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    C0203.植物光合与固氮
  • 结题年份:
    2013
  • 批准年份:
    2010
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2011-01-01 至2013-12-31

项目摘要

我们利用作用光关闭后的叶绿素荧光瞬时上升技术,从水稻突变体库中分离出一个具有高循环电子传递活性的突变体,通过图位克隆的方法克隆到一个定位于叶绿体的点突变基因KEA1(钾离子逆向转运体,K+ Efflux Antiporter),并通过了RNA干扰实验的验证。迄今,尚未有该基因的研究工作报道。初步研究表明,突变体的叶片中K+/Na+较野生型高四倍左右, ATP含量和跨类囊体膜质子梯度比野生型大约高40%,介导循环光合电子传递的叶绿体NDH基因以及酶活性明显地上调, 幼苗期的净光合作用效率较野生型高15%左右,表明该突变体具有高光效特性。本项目拟以研究循环电子光合磷酸化为切入点,研究水稻kea1突变体在特殊的生长期以及胁迫条件下的光合特性变化,利用免疫共沉淀、酵母双杂交等方法,研究OsKEA1与介导循环光合电子传递的NDH等蛋白的相互作用,阐明OsKEA1在循环光合磷酸化中的调控关系。

结项摘要

本项目以分离到的一个高循环电子传递的水稻突变体oskea1为研究材料,利用图位克隆的技术和遗传验证,分离了一个定位于叶绿体的水稻新功能基因——OsKEA1,通过突变体的研究,发现该基因的缺失导致叶绿体钾离子外排受抑制,从而引起钠离子和质子含量在叶绿体和叶片中积累,导致对盐碱敏感的表型,但能耐受酸性和高钾条件。在正常水稻生长条件下(偏酸性,较高浓度的钾),具有高光效的特征,即较低的CO2饱和点和较高的光饱和点。进一步分析表明, OsKEA1通过调控质子运转,来负调控调控循环电子传递活性,从而参与光合效率的调控。. 通过本项目的实施,我们鉴定了一个具有高光效特征的水稻株系,克隆到一个有自主知识产权的新功能基因——OsKEA1,获得授权发明专利一项;同时,揭示了OsKEA1在循环光合磷酸化调控的机制,发表研究论文3篇,培养博士研究生3名,其中,2名已经毕业并且获得博士学位,相关循环电子传递的研究内容被选为第16届国际光合作用大会蓝藻卫星会议专题报告,撰写专著文章3篇。我们的研究为揭示循环电子传递途径在高光效的运转机理提供了一种新的理论,也为高光效水稻育种提供思路。

项目成果

期刊论文数量(3)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Comparative analysis of the chloroplast proteomes of a wheat (Triticum aestivum L.) single seed descent line and its parents
小麦(Triticum aestivum L.)单籽世系及其亲本叶绿体蛋白质组的比较分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    Journal of Plant Physiology
  • 影响因子:
    4.3
  • 作者:
    He; Zhi-Hui;Li; Hong-Wei;Shen; Yunkang;Li; Zhen-Sheng;Mi; Hualing
  • 通讯作者:
    Hualing
Low concentrations of NaHSO3 enhance NAD(P)H dehydrogenasedependent cyclic photophosphorylation and alleviate the oxidative damage to improve photosynthesis in tobacco
低浓度的 NaHSO3 增强 NAD(P)H 脱氢酶依赖性循环光磷酸化并减轻氧化损伤,从而改善烟草的光合作用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    Chinese Science Bulletin
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Wu YanXia;He Wei;Ma Weimin;Shen Yun-Kang;Mi Hualing
  • 通讯作者:
    Mi Hualing
ATPG is required for the accumulation and function of chloroplast ATP synthase in Arabidopsis
拟南芥叶绿体 ATP 合酶的积累和功能需要 ATPG
  • DOI:
    10.1007/s11434-013-5916-x
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    Chinese Science Bulletin
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Kong MengMeng;Wang FenFei;Yang ZhongNan;Mi HuaLing
  • 通讯作者:
    Mi HuaLing

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其他文献

还原二(三)磷酸吡啶核苷酸[NAD
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    --
  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    米华玲
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 通讯作者:
    米华玲
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  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李庆华;何志辉;米华玲
  • 通讯作者:
    米华玲
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活性 NDH-1 复合物
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  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
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  • 作者:
    马为民;米华玲
  • 通讯作者:
    米华玲
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  • 作者:
    巩子英;李家飞;米华玲
  • 通讯作者:
    米华玲

其他文献

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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