阴离子通道吸收对钾、钠离子跨膜转移的影响及该过程中的电化学调控机理

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    31071845
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    40.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    C1511.设施园艺学
  • 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

已知阳离子通道在钾、钠离子的转运和植物的耐盐能力上起重要作用。其中钾离子向内整流通道的开启受细胞膜电位的控制,而阴离子通道的激活可以引起质膜的去极化,所以阴离子吸收可以通过对细胞膜电位的调节影响阳离子的选择性吸收。本项目借助于不同盐敏感植物和相应的基因突变体材料,利用阴离子通道抑制剂和离子选择性电极等技术,对不同植物的阴离子通道转移能力、阴离子吸收对钾钠平衡的影响、以及阴离子如何通过对细胞膜电位的影响进而调节阳离子(钾、钠)跨膜转移过程的机理进行探讨。通过研究,明确不同植物在阴离子吸收方面的差异,发现阴离子吸收对钾、钠离子通道转移的影响规律,阐明阴离子通道转移导致的的膜电位变化对阳离子(钾、钠)跨膜转移的影响机理以及这种影响与植物抗盐能力间的关系,为进一步追踪植物抗盐的分子机理和利用分子生物学手段改造植物的营养吸收特性或提供合适的阴阳离子配合肥料以提高植物抗盐能力提供生理学方面的基础资料。

结项摘要

已知阳离子通道在钾、钠离子的转运和植物的耐盐能力上起着重要作用,且阳离子的吸收受陪伴阴离子的影响。近年来研究证实,阳离子的通道转移与细胞膜电位有关,那么阴离子是否也会通过影响细胞膜电位进而影响阳离子的吸收呢?是否可根据某些电生理指标来解释和判断植物的耐盐性,为耐盐品种培育提供电生理指标是本项目的主要出发点。.主要的研究内容是借助于不同盐敏感植物基因型,利用阴离子通道抑制剂和离子选择性电极等技术,对它们的阴离子通道转移能力、阴离子吸收对钾钠等阳离子吸收的影响、以及阴离子如何通过对细胞膜电位的影响进而调节阳离子(钾、钠)跨膜转移过程的机理进行探讨。.项目重要的研究结果有如下几点:.在阴离子通道对阳离子(K+)跨膜转移的影响方面,发现氯离子通道被抑制后,钾、钠离子的跨膜转移均受到明显影响。特别是氯离子吸收被抑制后,钾离子的载体运输被完全抑制,但通道运输途径受影响较小。试验证实了项目申请初始的设想,即阴离子通道的运转确实影响着阳离子的吸收。.在此基础上,发现阴离子通道吸收状况还会影响到非选择性阳离子通道(NSCCs)对钾转移的贡献。当阴离子通道与专性阳离子通道同时受阻时,耐盐能力不同的植物基因型在转而利用NSCC进行离子转移时的能力是有差异的,这个发现或许可作为筛选耐盐基因型的一个新的指标。.在阴离子吸收与细胞膜电位的关系研究方面,发现了植物根系膜电位对某种阴离子的响应受到其他阴离子存在的影响,其中根系膜电位对NO3-的响应幅度表现出了一定的浓度依赖性,即硝酸根的浓度越高,发生的去极化越强,而复极化程度越低。.在与K+/Na+离子吸收关系密切的H+-ATPase研究方面获得较好的进展。研究发现,对禾本科植物根部细胞H+-ATP酶来说,Mg-ATP和钒酸盐可结合到酶的同一个结合位点上,从而证实了在H+-ATP酶的循环催化过程中,Mg-ATP可以在酶处于E2状态时与之结合,并由此加速酶从E2状态向E1状态的转变。根据试验结果,还对内质网上Ca2+-ATP酶处于E2状态时脱磷酸化过程中ATP的结合位点进行了理论推测。以上工作丰富了植物ATP酶作用机理与营养离子吸收的理论。.另一个有趣的发现是,不同阴离子在竞争阴离子通道时的能力是不同的。如硝酸根的通道不允许磷酸根通过,但硝酸根却可以利用磷酸根的通道进行转移。

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(2)
Changes in cytosolic Mg2+ levels can regulate the activity of the plasma membrane H+-ATPase in maize
细胞质 Mg2 水平的变化可以调节玉米质膜 H -ATP 酶的活性
  • DOI:
    10.1042/bj20101414
  • 发表时间:
    2011-04-01
  • 期刊:
    BIOCHEMICAL JOURNAL
  • 影响因子:
    4.1
  • 作者:
    Hanstein, Stefan;Wang, Xiaozhi;Schubert, Sven
  • 通讯作者:
    Schubert, Sven
Growth characteristics, nutrient uptake, and metal accumulation of ryegrass (Lolium perenne L.) in sludge-amended mudflats
污泥改良泥滩中黑麦草 (Lolium perenne L.) 的生长特性、养分吸收和金属积累
  • DOI:
    10.1080/09064710.2013.782424
  • 发表时间:
    2013-05-01
  • 期刊:
    ACTA AGRICULTURAE SCANDINAVICA SECTION B-SOIL AND PLANT SCIENCE
  • 影响因子:
    1.6
  • 作者:
    Bai, Yanchao;Gu, Chuanhui;Shan, Yuhua
  • 通讯作者:
    Shan, Yuhua
植物根系Cr6+吸收动力学特征及幼苗生长的反应
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    环境科学与技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    盛海君;杜岩;居静;高亚娟;胡廷旭;封克
  • 通讯作者:
    封克
Antifouling activities of anti-histamine compounds against the barnacle Amphibalanus (= Balanus) amphitrite
抗组胺化合物对藤壶 Amphibalanus (= Balanus) amphitrite 的防污活性
  • DOI:
    10.1016/j.jembe.2013.12.006
  • 发表时间:
    2014-03-01
  • 期刊:
    JOURNAL OF EXPERIMENTAL MARINE BIOLOGY AND ECOLOGY
  • 影响因子:
    2
  • 作者:
    Jin, Cuili;Qiu, Jingjing;Zhou, Xiaojian
  • 通讯作者:
    Zhou, Xiaojian
Physiological Responses of Two Wheat Cultivars to Nitrogen Starvation
两个小麦品种对氮饥饿的生理反应
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2011
  • 期刊:
    Agricultural Sciences in China
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    WANG Xiaoli;SHAN Yuhua;WANG Suhua;DU Yan;FENG Ke
  • 通讯作者:
    FENG Ke

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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    封克

其他文献

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封克的其他基金

重金属跨膜吸收的通道转移机制及电生理特征
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    31272228
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    青年科学基金项目

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知道了

AI项目解读示例

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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