呼吸代谢在植物应答和抵抗盐胁迫中的作用机制研究

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    31170225
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    55.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    C0203.植物光合与固氮
  • 结题年份:
    2015
  • 批准年份:
    2011
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2012-01-01 至2015-12-31

项目摘要

植物呼吸代谢的多样性是植物在长期进化过程中对多变环境的适应性表现。研究表明在衰老、感病、受旱、受伤的植物组织中,戊糖磷酸途径加强;抗氰交替途径也与植物抗逆性、抗真菌和抗病毒病理有关。乙烯、H2O2、NO、cGMP等在植物抗逆性反应中均能起到信号分子的作用。但目前对于呼吸代谢在植物应答和抵抗盐胁迫中的作用,特别是在调控逆境信号及应答相关蛋白基因表达中的作用与机理知之甚少。近来我们研究发现呼吸代谢中G6PDH、AOX和信号分子乙烯、H2O2、NO、cGMP等均在植物耐盐性中起重要作用。本项目拟在前期工作基础上,系统研究植物应答和抵抗盐胁迫的信号(乙烯、H2O2、NO、cGMP等)传导途径,探讨盐胁迫下植物呼吸代谢和抗盐信号传导途径与植物抗盐性间相互关系及其与抗盐相关应答蛋白基因表达调控的关系,进而提出呼吸代谢在植物抗盐信号传导及应答相关蛋白基因表达中的调控机制,为提高作物的抗盐性提供理论基础。

结项摘要

植物呼吸代谢的多样性是其在进化过程中对多变环境的适应性表现。磷酸戊糖途径是除糖酵解外葡萄糖的另一降解途径,该途径广泛参与了植物生长发育调节和对逆境的响应;抗氰交替途径也与植物的抗逆性有关。本项目以大豆、水稻、青稞为材料,探讨了呼吸代谢在植物逆境(盐、干旱、重金属)适应性中的作用与调节机理。主要研究结果显示:(1) 磷酸戊糖途径参与了水稻对盐胁迫的耐受,H2O2在此过程中起信号调节作用;(2) 进一步研究发现,盐胁迫下磷酸戊糖途径的限速酶葡萄糖-6-磷酸脱氢酶(G6PDH )在维持水稻悬浮细胞氧化还原平衡中具有双重调控作用,G6PDH 和 NADPH 氧化酶作为互作体系共同维持着水稻悬浮细胞的氧化还原平衡;(3)干旱胁迫下,提高的G6PDH水平稳定了大豆根中抗氧化小分子(GSH、Asc)的水平,参与了大豆对干旱胁迫的耐受,在此过程中,H2O2信号参与了对抗坏血酸-谷胱甘肽循环中酶的活性调节;(4)AlCl3胁迫下,内源腐胺(Put)通过影响细胞壁多糖含量进而增加大豆根的Al毒性;(5)交替途径参与了青稞对低氮胁迫的耐受。低氮胁迫导致叶绿体中还原力的大量积累,进而会导致活性氧累积和光抑制发生,降低光合效率。此时,苹果酸穿梭机制会被激活,其限速酶NADP-MDH活性显著增加,该途径可将叶绿体中过剩的还原力转移到线粒体中通过交替途径耗散,进而维持了青稞叶片的光合能力。该研究系统地探讨了呼吸代谢在植物逆境适应性中的作用与调节机理,可为分子遗传育种提供理论依据。

项目成果

期刊论文数量(10)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
NCS引起了莴苣根细胞DNA损伤和细胞周期的延迟进而引起了根生长的抑制
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Protoplasma
  • 影响因子:
    2.9
  • 作者:
    毕玉蓉
  • 通讯作者:
    毕玉蓉
Glucose-6-phosphate dehydrogenase plays a pivotal role in tolerance to drought stress in soybean roots
6-磷酸葡萄糖脱氢酶在大豆根系耐旱胁迫中发挥着关键作用
  • DOI:
    10.1007/s00299-012-1374-1
  • 发表时间:
    2013-03-01
  • 期刊:
    PLANT CELL REPORTS
  • 影响因子:
    6.2
  • 作者:
    Liu, Jie;Wang, Xiaomin;Bi, Yurong
  • 通讯作者:
    Bi, Yurong
镉影响了拟南芥细胞内的生长素平衡
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    jounal of plant physiology
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    毕玉蓉
  • 通讯作者:
    毕玉蓉
Cyclic GMP is involved in auxin signalling during Arabidopsis root growth and development.
环 GMP 参与拟南芥根生长和发育过程中的生长素信号传导
  • DOI:
    10.1093/jxb/eru019
  • 发表时间:
    2014-04
  • 期刊:
    Journal of experimental botany
  • 影响因子:
    6.9
  • 作者:
    Nan W;Wang X;Yang L;Hu Y;Wei Y;Liang X;Mao L;Bi Y
  • 通讯作者:
    Bi Y
Glucose-6-phosphate dehydrogenase cooperated with NADPH oxidase act as a regulator of cell redox balance in rice suspension cells under salt stress
6-磷酸葡萄糖脱氢酶与NADPH氧化酶协同调节盐胁迫下水稻悬浮细胞的氧化还原平衡
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    Plant Growth Regulation
  • 影响因子:
    4.2
  • 作者:
    Lei Zhang;Jie Liu;Xiaomin Wang;Yurong Bi
  • 通讯作者:
    Yurong Bi

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青稞AOX与G6PDH功能及其抗逆机理研究
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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

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          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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