云南元江狭域特有植物的水力结构及其适应干热生境的生理机理

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    31901285
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    23.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    C1605.树木生物学
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2019
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2020-01-01 至2022-12-31

项目摘要

How drought impacts plant physiology, growth, and survivals, and how plants adapt to dry environment has long stood as a hot topic, which has intrigued eco-physiologists for long time. Especially, it is a big challenge in revealing mechanisms plants use to keep water transport integrity and water balance as well as in understanding structural basis in plant adaption to a dry-hot habitat. As a typical dry-hot valley eco-system, Yuanjiang dry-hot valley in Yunnan province provides a natural experiment platform to study this question. This project will focus on endemic plant species in the Yuanjiang valley. Three-dimensional xylem networks will be quantified by the X-ray computed microtomography (Micro-CT), dynamics of diurnal and seasonal changes in sap flow, key micro-environment factors as well as hydraulic conductance and leaf gas exchange of these species will be monitored to clarify structural basis in adaptation to the dry-hot habitat and mechanisms of maintaining water balance under seasonal drought. This project can provide theoretical foundation and scientific basis for understanding the interaction between plants and the dry-hot environment, and protection of these endemic species.
干旱如何影响植物的生理过程、生长和存活以及植物对干旱生境如何适应一直是植物生理生态学家关注的热点问题之一。其中,阐明植物如何在干热环境中维持体内水分传输完整性和水分平衡及其对干旱事件响应的生理机理和结构基础更是一个难点问题。云南元江分布着中国最典型的干热河谷生态系统,其季节性干旱和干热叠加的生境条件为开展该研究提供了理想的天然实验平台。本项目以元江干热河谷狭域特有植物种为研究对象,借助Micro-CT(3D成像技术),通过对这些特有植物种的木质部三维解剖结构的量化分析,结合对不同季节植物茎干液流、微气象因子和土壤含水量的原位动态监测以及植物水力导度和叶片光合参数的测定,明确这些狭域特有植物种适应干热生境的植物解剖学结构基础,维持水分平衡的生理机理及其响应季节性干旱的动态机制。本项目将为理解植物与干热环境互作的生理机理以及这些狭域特有植物种的保护提供理论依据和科学参考。

结项摘要

干旱如何影响植物的生理过程、生长和存活以及植物对干旱生境如何响应和适应一直是植物生理生态学家关注的热点问题之一。在气候变化背景下,极端干旱事件发生的强度和频度都在不断增加。因此,了解植物对极端干旱适应的生理机制,对预测植物如何响应未来气候变化具有重要意义。云南元江分布着中国最典型的干热河谷生态系统,其季节性干旱和干热叠加的生境条件为开展该项目提供了理想的天然实验平台。该项目研究了元江干热河谷不同叶片习性和不同生长型的木本植物对2019年极端干旱的生理响应机制。元江干热河谷植物在极端干旱期间显示了强烈的气孔控制。叶片水力导度、气孔导度和最大光合速率均显示了显著更低的值。然而,枝条水力导度在极端干旱期间并没有显著下降,这可能是因为叶片水力导度的显著下降和强烈的气孔调控减少了植物的水分散失,进而保护了枝条水力功能的完整性。此外,元江干热河谷植物对极端干旱的生理响应在不同叶片习性和不同生长型之间相似。元江植物在生长和抗性,水分传输效率和安全性的生态适应策略上存在着协同效应。该研究初步明确了元江植物响应和适应极端干旱事件的水分生理机制,这将有助于我们更好地理解河谷型萨王纳生态系统植被对气候变化响应的机制。

项目成果

期刊论文数量(4)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Physiological response and photosynthetic recovery to an extreme drought: Evidence from plants in a dry-hot valley savanna of Southwest China
极端干旱的生理反应和光合恢复:来自中国西南干热河谷稀树草原植物的证据
  • DOI:
    10.1016/j.scitotenv.2023.161711
  • 发表时间:
    2023
  • 期刊:
    Science of The Total Environment
  • 影响因子:
    9.8
  • 作者:
    Da Yang;Yang-Si-Ding Wang;Qin Wang;Yan Ke;Yun-Bing Zhang;Shi-Bao Zhang;Yong-Jiang Zhang;Nate G. McDowell;Jiao-Lin Zhang
  • 通讯作者:
    Jiao-Lin Zhang
Overlapping water and nutrient use efficiencies and carbon assimilation between coexisting simple-and compound-leaved trees from a valley savanna
山谷稀树草原共存的单叶树和复叶树之间重叠的水和养分利用效率和碳同化
  • DOI:
    10.3390/w12113037
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Water (Switzerland)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Wang Y.-S.-D.;Yang Da;Wu H.-D.;Zhang Y.-B.;Zhang S.-B.;Zhang Y.-J.;Zhang J.-L.
  • 通讯作者:
    Zhang J.-L.
Environmental filtering and spatial processes shape the beta diversity of liana communities in a valley savanna in southwest China
环境过滤和空间过程塑造了中国西南部山谷稀树草原藤本植物群落的β多样性
  • DOI:
    10.1111/avsc.12514
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Applied Vegetation Science
  • 影响因子:
    2.8
  • 作者:
    Zhang Yun-Bing;Wu Huai-Dong;Yang Jie;Song Xiao-Yang;Yang Da;He Fangliang;Zhang Jiao-Lin
  • 通讯作者:
    Zhang Jiao-Lin
Higher water and nutrient use efficiencies in savanna than in rainforest lianas result in no difference in photosynthesis
稀树草原的水和养分利用效率高于雨林藤本植物,导致光合作用没有差异
  • DOI:
    10.1093/treephys/tpab099
  • 发表时间:
    2022-01-05
  • 期刊:
    tree physiology
  • 影响因子:
    4
  • 作者:
    Zhang YB;Yang D;Zhang KY;Bai XL;Wang YS;Wu HD;Ding LZ;Zhang YJ;Zhang JL
  • 通讯作者:
    Zhang JL

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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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