氮营养对不同菠菜基因型草酸积累的影响及其机理研究

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    30971859
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    34.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    C1511.设施园艺学
  • 结题年份:
    2012
  • 批准年份:
    2009
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2010-01-01 至2012-12-31

项目摘要

草酸是一种植物体内普遍存在的成分,具有调节钙离子平衡、抵御各种生物和非生物胁迫等功能,但它又是蔬菜等植物性食品中的一种毒素和抗营养成分,长期食用高草酸蔬菜易导致钙镁缺乏症和肾结石等疾病。因此,降低草酸含量对于提高蔬菜的营养价值具有重要意义。菠菜是一种典型的草酸积累型蔬菜,氮营养是影响其草酸积累的重要因素。关于氮对蔬菜草酸积累的影响已有一些研究,但其机理尚不完全清楚,尤其是氮营养对不同基因型草酸积累的影响机制还少见报道。本项目以草酸积累明显差异的2个菠菜基因型为材料,在研究不同供氮水平和形态下菠菜草酸积累的基因型差异及其机制的基础上,采用氮吸收动力学、草酸合成前体物、硝酸还原酶和光呼吸抑制剂等试验,进一步研究氮素营养影响不同基因型草酸积累的途径及其机制,从而揭示氮营养对不同菠菜基因型草酸积累的影响及其机理,为采用遗传育种和氮营养管理相结合的方法生产优质低草酸菠菜提供理论依据。

结项摘要

草酸普遍存在于植物体内,具有调节钙离子平衡、抵御各种生物和非生物胁迫等功能,但它又是蔬菜等植物性食品的抗营养成分,长期食用富含草酸的蔬菜不仅降低钙、镁和微量元素的有效性,而且增加人体患肾结石等疾病的风险。因此,阐明植物体内草酸代谢过程及调控机理,并采取适宜的措施降低草酸含量对于提高蔬菜的营养价值具有重要意义。菠菜是典型的草酸积累型蔬菜,氮营养是影响其草酸积累的重要因素。以往关于氮对蔬菜草酸积累的影响已有一些研究,但其机理尚不完全清楚。本项目以草酸积累有显著差异的2个菠菜基因型为材料,按照计划研究了氮素营养对不同菠菜基因型草酸积累的影响及其机理。结果表明:① 我国当前普遍种植的31个菠菜主栽品种对草酸的积累具有显著的基因型差异,高积累品种草酸含量比低积累品种高1.2倍;② 在氮素短期吸收动力学试验中,2个菠菜基因型叶片草酸含量和硝态氮吸收速率均随着溶液硝态氮浓度的提高而增加,但在铵态氮为唯一氮源时草酸含量不受铵态氮浓度和吸收速率的影响;在硝态氮溶液中添加铵态氮时,草酸含量和硝态氮的吸收速率显著降低,表明氮对2个菠菜基因型草酸含量的影响与其对硝态氮吸收速率的差异有关,混合氮源降低菠菜草酸含量是由于铵态氮对硝态氮吸收的抑制所造成;③ H-ATPase抑制剂显著降低了2个菠菜基因型硝态氮吸收速率和叶片草酸的含量;硝酸还原酶和谷氨酰胺合成酶抑制剂也显著降低了叶片草酸的含量,同时抑制了硝态氮的吸收速率。可见,不同菠菜基因型草酸含量不仅受氮素吸收的影响,而且与氮素的还原和同化过程密切相关;④ 饲喂乙醇酸、乙醛酸、抗坏血酸和异柠檬酸均显著增加菠菜叶片草酸的含量,但在硝态氮为唯一氮源时抗坏血酸的效果更为明显,在混合氮源时,四种合成前体对草酸含量的影响无显著差异,表明乙醇酸、抗坏血酸裂解和异柠檬酸裂解途径均涉及草酸的合成,但是不同供氮条件下草酸合成的主导途径不同;⑤ 不同供氮条件下,乙醇酸氧化酶专一性抑制剂和三羧酸循环抑制剂均显著降低了2个菠菜基因型叶片草酸含量;甘氨酸氧化抑制剂显著增加了叶片草酸含量;添加光合磷酸化电子传递抑制剂、代谢解偶联剂时,叶片草酸含量无显著变化。表明光呼吸乙醇酸途径也是菠菜体内草酸合成的主要途径,叶片草酸的合成与三羧酸循环过程密切相关,但与光合磷酸化过程无直接关系。已发表(录用)SCI论文6篇、中文核心论文2篇,授权发明专利1个,培养博士生2名,硕士生4名。

项目成果

期刊论文数量(8)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Chemical fertilizer and organic manure inputs in soil exhibit a vice versa pattern of microbial community structure
土壤中化肥和有机肥的投入表现出相反的微生物群落结构模式
  • DOI:
    10.1016/j.apsoil.2012.02.012
  • 发表时间:
    2012-06
  • 期刊:
    Applied Soil Ecology
  • 影响因子:
    4.8
  • 作者:
    Zhang Q.-C.;Shamsi I.H.;Xu D.-T.;Wang G.-H.;Lin X.-Y.;Jilani G.;Hussain N.;Chaudhry A.N.
  • 通讯作者:
    Chaudhry A.N.
Effects of Irrigation Patterns and Nitrogen Fertilization on Rice Yield and Microbial Community Structure in Paddy Soil
灌溉方式和氮肥对水稻产量和稻田土壤微生物群落结构的影响
  • DOI:
    10.1016/s1002-0160(12)60051-4
  • 发表时间:
    2012-10-01
  • 期刊:
    PEDOSPHERE
  • 影响因子:
    5.7
  • 作者:
    Li Ya-Juan;Chen Xing;Lin Xian-Yong
  • 通讯作者:
    Lin Xian-Yong
Recovery of 15N-labeled urea and soil nitrogen dynamics as affected by irrigation management and nitrogen application rate in a double rice cropping system
双季稻灌溉管理和施氮量影响 15N 标记尿素恢复和土壤氮动态
  • DOI:
    10.1007/s11104-010-0648-z
  • 发表时间:
    2011-06-01
  • 期刊:
    PLANT AND SOIL
  • 影响因子:
    4.9
  • 作者:
    Wang, Xianting;Suo, Yanyan;Lin, Xianyong
  • 通讯作者:
    Lin, Xianyong
Surface runoff and nitrogen (N) loss in a bamboo (Phyllostachys pubescens) forest under different fertilization regimes
不同施肥制度下毛竹林的地表径流和氮素损失
  • DOI:
    10.1007/s11356-012-1429-4
  • 发表时间:
    2013-01
  • 期刊:
    Environmental Science and Pollution Research
  • 影响因子:
    5.8
  • 作者:
    Qichun Zhang;Imran Haider Shamsi;Jinwen Wang;Qiujin Song;Qiaoyun Xue;Yan Yu;Xianyong Lin;Sayed Hussain
  • 通讯作者:
    Sayed Hussain
Short-Term Responses of Nitrogen Mineralization and Microbial Community to Moisture Regimes in Greenhouse Vegetable Soils
氮矿化和微生物群落对温室蔬菜土壤水分状况的短期反应
  • DOI:
    10.1016/s1002-0160(12)60013-7
  • 发表时间:
    2012-04-01
  • 期刊:
    PEDOSPHERE
  • 影响因子:
    5.7
  • 作者:
    Chen Qiu-Hui;Feng Ying;Lin Xian-Yong
  • 通讯作者:
    Lin Xian-Yong

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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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