丛枝菌根共生体中碳、氮相互"对话"及其调控机制的研究

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    31370144
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    82.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    C0106.微生物与环境互作
  • 结题年份:
    2017
  • 批准年份:
    2013
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2014-01-01 至2017-12-31

项目摘要

The arbuscular mycorrhiza (AM) is formed by soil fungi and the roots of host plant. In the AM symbiont, the fungus obtains carbon source from the host plant. As a feedback, the host plant gets the benefits of improved uptake of N, P and other nutrients with the help of the AM fungi. So, the AM symbiont plays an important role in the cycle of matter in the ecosystem. However, until now, the mechanism of the interaction between N and C fluxes in the AM symbiont is unclear, in spite of some reports on the function of the AM in the cycle of N or C in the ecosystem. Accordingly, with the intention to clarify the process and mechanism of the "dialogue" between C and N fluxes in the symbiont, the metabolic pathways will be traced by using 13C and 15N stable isotope labeling experiments coupled with HPLC- and GC-MS-based metabolic flux analysis, in which some metabolites such as glycogen, triacylglyceride, glutamate and putrescine will be focused based on in situ Daucus carota hairy root system and Medicago truncatula whole plant system. Furthermore, sugar and lipid metabolic pathways and the TCA cycle will be studied by using RT-PCR, Western-blot, and ISH in order to indentify, characterize and localize the expression of genes involved in the pathways, so as to elucidate the mechanism of the interaction between C and N fluxes and the balance of matter and energy in the AM symbiont, in order for a good contribution to the understanding of the function of the AM symbiosis in ecological balance and sustainable development with a global change.
丛枝菌根(arbuscular mycorrhiza, AM)是由土壤真菌与陆地植物根系形成的互惠共生体。AM真菌从植物获取生长所需的碳源,同时帮助宿主对N、P等营养元素的吸收,因此AM在物质循环中起着重要作用。虽然AM共生体在生态系统中碳、氮循环方面的研究较多,但在共生体内部碳、氮代谢之间的耦合及调控机制还不清楚。因此,本项目拟采用原位胡萝卜根系统、原位苜蓿及盆栽实验系统,利用13C和15N稳定同位素标记技术,结合HPLC、GC-MS等测试手段以及代谢通量分析方法,探讨共生体中碳、氮代谢产物糖原、三脂酰甘油、谷氨酸及腐胺的后续代谢途径;同时以糖和脂类代谢及三羧酸循环为切入点,应用RT-PCR、Western-blot、ISH等分子生化技术对基因、蛋白进行功能鉴定和表达定位,旨在阐明碳、氮代谢耦合过程以及共生体中物质、能量分配模式,为其在全球变化背景下促进生态平衡和可持续发展提供理论依据。

结项摘要

菌根共生体的形成是能量与营养交流的过程,其中碳与氮的代谢起到了主要的作用。AM真菌不仅促进宿主植物养分吸收与生长发育,还能提高植物抵抗逆境能力。低温胁迫会引起植物整个代谢和生理过程的不可逆伤害,严重影响作物产量,特别是典型的喜温作物水稻。本文以主要粮食作物水稻(Oryza sativa)为研究对象,基于室内盆栽实验系统,从菌根水稻响应低温胁迫的供氮水平、多胺代谢、呼吸代谢以及海藻糖代谢方面系统研究了AM真菌提高水稻低温抗性的碳、氮代谢机制,以及与之相关的植物激素调节作用。主要研究结果如下:.研究结果表明,AM真菌能够促进宿主水稻的碳、氮代谢过程。茉莉酸(JA)与NO作为信号分子调节菌根水稻碳、氮代谢,并参与菌根水稻抗低温环境的过程。然而AM真菌对水稻的促进作用对低氮与高氮水平的响应是不同的,AM真菌在低氮供给条件下对宿主水稻的促进作用更加显著,加快了水稻的碳、氮代谢,增强碳、氮代谢关键酶活性。..本文研究结果发现,低温诱导菌根水稻根系独脚金内酯合成基因的表达,促进独脚金内酯的合成。低温条件下,AM真菌通过促进宿主水稻丙酮酸代谢,增强TCA循环关键基因表达,加快了TCA循环的运行并影响电子传递过程。同时,菌根水稻也有较高的ATP产量,保证菌根水稻在低温条件下维持正常呼吸,进而促进植物根系生长,缓解低温带来的不利影响。..本文研究结果表明,在常温与低温条件下AM真菌都能促进水稻根系水分吸收,低温条件下,菌根水稻有较高的AM真菌与水稻水通道蛋白表达水平。外源添加海藻糖实验表明,海藻糖同时调节AM真菌与水稻水通道蛋白的表达,为植物提供良好的生长条件。因此可以推测,低温环境诱导了菌根水稻中海藻糖合成,海藻糖作为信号调节AM真菌与宿主水通道蛋白表达,进而保证菌根水稻在低温下仍具有良好的水分状况。

项目成果

期刊论文数量(12)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
丛枝菌根共生体中碳、氮代谢及其相互关系
  • DOI:
    10.13287/j.1001-9332.20140102.0036
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    应用生态学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李元敬;刘智蕾;何兴元;田春杰
  • 通讯作者:
    田春杰
Microbial communities in peatlands along a chronosequence on the Sanjiang Plain, China
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  • DOI:
    10.1038/s41598-017-10436-5
  • 发表时间:
    2017-08-29
  • 期刊:
    Sci Rep
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Zhou X;Zhang Z;Tian L;Li X;Tian C
  • 通讯作者:
    Tian C
Root-associated bacterial diversities of Oryza rufipogon and Oryza sativa and their influencing environmental factors
普通野生稻和水稻根系细菌多样性及其环境影响因素
  • DOI:
    10.1126/sciadv.abe9487
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Archives of Microbiology
  • 影响因子:
    2.8
  • 作者:
    Tian Lei;Zhou Xue;Ma Lina;Xu Shangqi;Nasir Fahad;Tian Chunjie
  • 通讯作者:
    Tian Chunjie
丛枝菌根真菌脂类代谢对共生信号调控的响应和反馈
  • DOI:
    10.13343/j.cnki.wsxb.20150205
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    微生物学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    田磊;李元敬;何兴元;田春杰
  • 通讯作者:
    田春杰
Effects of marsh cultivation and restoration on soil microbial communities in the Sanjiang Plain, Northeastern China
东北三江平原沼泽开垦与恢复对土壤微生物群落的影响
  • DOI:
    10.1016/j.ejsobi.2017.08.010
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    European Journal of Soil Biology
  • 影响因子:
    4.2
  • 作者:
    Xu Shangqi;Zhang Bin;Ma Lina;Hou Aixin;Tian Lei;Li Xiujun;Tian Chunjie
  • 通讯作者:
    Tian Chunjie

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其他文献

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    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    罗莎莎
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    2021
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张海晶;王少杰;田春杰;罗莎莎
  • 通讯作者:
    罗莎莎
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  • DOI:
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  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    6.5
  • 作者:
    张海晶;王少杰;张嘉旭;田春杰;罗莎莎
  • 通讯作者:
    罗莎莎
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  • DOI:
    10.13249/j.cnki.sgs.2022.08.001
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    地理科学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    梁爱珍;张延;陈学文;张士秀;黄丹丹;杨学明;张晓平;李秀军;田春杰;Mclaughlin Neil B;相洋
  • 通讯作者:
    相洋

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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