水稻氮高效品种的光合生理和叶片结构特性研究

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    31301840
  • 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:
    C1511.设施园艺学
  • 结题年份:
    2016
  • 批准年份:
    2013
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2014-01-01 至2016-12-31

项目摘要

Improving leaf photosynthesis and photosynthetic nitrogen use efficiency (PNUE) is of vital importance to increase nitrogen use efficiency (NUE) of rice plants. Leaf anatomy (such as leaf thickness and chloroplast size), leaf nitrogen content and distribution can efficiently affect leaf photosynthesis and PNUE. However, there is little information, among rice cultivars with different NUE, on the differences in leaf anatomy and on the effects of leaf anatomy on nitrogen content and distribution, mesophyll conductance, leaf photosynthesis and PNUE. These questions will be intensively studied in this study through the following methods: (1) the differences in leaf anatomy, leaf nitrogen content and distribution, and photosynthesis among rice cultivars with different NUE will be studied to fully explore their correlations, and to show the ideal properties on photosynthesis and leaf anatomy in nitrogen-efficient rice cultivars; (2) the effects of different nitrogen supplies on leaf anatomy, leaf nitrogen content and distribution, and photosynthesis will be studied to show whether the responses of leaf photosynthesis and PNUE to nitrogen supplies are different among rice cultivars with different nitrogen use efficiency, and to clarify whether the differences are related to leaf anatomy. The results will be expected to provide theoretical basis for breeding nitrogen-efficient rice cultivars, and for further improving NUE of rice plants.
提高叶片的光合速率和光合氮素利用效率对提高水稻氮肥利用率具有重要的意义。叶片解剖结构(如叶片厚度和叶绿体大小等)和叶片氮素含量与分配都能影响叶片的光合速率和光合氮素利用效率,但是关于不同氮效率品种之间叶片解剖结构的差异,以及叶片解剖结构对叶片氮素含量与分配、叶肉导度、光合速率和光合氮素利用效率的影响等问题上还缺乏系统的研究。本项目拟通过以下途径展开研究:(1)通过比较不同氮效率品种之间叶片解剖结构、叶片氮素含量与分配和光合作用的差异,系统分析这三者之间的关系,并阐明氮高效品种所应该具备的光合生理和叶片结构特性;(2)通过供应不同氮素水平的方式,研究氮素对叶片解剖结构、叶片氮素含量与分配和光合作用的影响,阐明不同品种之间光合速率和光合氮素利用效率对氮肥响应的差异,系统地分析这种差异是否与不同品种之间解剖结构的差异有关。所取得研究结果预期能够为培育氮高效品种以及优化氮肥管理提供理论依据。

结项摘要

为了研究氮高效水稻品种的光合生理和叶片结构特性,本项目通过选用氮效率不同的水稻品种进行不同氮肥处理,深入研究了不同品种之间叶片结构的差异及其对光合作用的影响,系统分析了不同氮肥处理如何通过调控叶片结构来影响光合作用。结果表明:(1)不同品种之间比叶重存在显著差异,并且品种之间比叶重的差异主要由叶片密度调控;(2)不同品种之间叶片氮素含量与比叶重呈显著的正相关关系,但是光合氮素利用效率与比叶重呈显著的负相关关系;(3)高比叶重品种的细胞壁成分显著较高,并且细胞壁厚度与比叶重呈现显著的正相关关系。细胞壁厚度与叶肉导度和光合氮素利用效率呈现显著的负相关关系,叶绿体大小和数目显著影响光合效率;(4)比叶重、光合速率和光合氮素利用效率均与细胞间隙没有显著的关系;(5)当叶片氮素含量超过1.4 g m-2时,光合速率与叶片氮素含量没有显著的关系;(6)叶片水力导度、气孔导度、光合速率和光合氮素利用效率与叶脉密度呈现显著的正相关关系;(7)供氮水平显著影响了比叶重、细胞壁厚度等结构特征,与低氮处理相比,高氮下比叶重的降低有利于缓解光合氮素利用效率的降低;(8)当叶片由低光恢复到高光时,供氮水平显著影响了光合作用的恢复速度。因此,氮高效品种应该具备叶片薄、细胞壁薄、叶绿体小而多、叶脉密等结构特点。当叶片氮素含量超过1.4 g m-2时,品种间光合作用的提高不依赖于氮肥的过量投入,光合速率和光合氮素利用效率可以协同提高。不同供氮水平能够通过调节细胞壁厚度等结构特征来调节光合效率,并且供氮水平能够影响光合作用对动态光照的响应能力。

项目成果

期刊论文数量(7)
专著数量(0)
科研奖励数量(1)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Nitrogen can improve the rapid response of photosynthesis to changing irradiance in rice (Oryza sativa L.) plants.
氮可以提高水稻 (Oryza sativa L.) 植物光合作用对光照变化的快速响应
  • DOI:
    10.1038/srep31305
  • 发表时间:
    2016-08-10
  • 期刊:
    Scientific reports
  • 影响因子:
    4.6
  • 作者:
    Sun J;Ye M;Peng S;Li Y
  • 通讯作者:
    Li Y
Influence of leaf vein density and thickness on hydraulic conductance and photosynthesis in rice (Oryza sativa L.) during water stress.
水分胁迫下叶脉密度和厚度对水稻水导度和光合作用的影响
  • DOI:
    10.1038/srep36894
  • 发表时间:
    2016-11-16
  • 期刊:
    Scientific reports
  • 影响因子:
    4.6
  • 作者:
    Tabassum MA;Zhu G;Hafeez A;Wahid MA;Shaban M;Li Y
  • 通讯作者:
    Li Y
Varietal difference in the correlation between leaf nitrogen content and photosynthesis in rice (Oryza sativa L.) plants is related to specific leaf weight
水稻(Oryza sativa L.)植物叶片氮含量与光合作用之间相关性的品种差异与比叶重有关
  • DOI:
    10.1016/s2095-3119(15)61262-x
  • 发表时间:
    2016-01-01
  • 期刊:
    JOURNAL OF INTEGRATIVE AGRICULTURE
  • 影响因子:
    4.8
  • 作者:
    Liu Xi;Li Yong
  • 通讯作者:
    Li Yong
Rice (Oryza sativa L.) hydraulic conductivity links to leaf venation architecture under well-watered condition rather than PEG-induced water deficit
水稻 (Oryza sativa L.) 水力传导率与水分充足条件下的叶片脉络结构有关,而不是 PEG 引起的水分亏缺
  • DOI:
    10.1007/s11738-016-2109-7
  • 发表时间:
    2016-03
  • 期刊:
    Acta Physiologiae Plantarum
  • 影响因子:
    2.6
  • 作者:
    Rizwan, Muhammad Shahid;Wahid, Muhammad Atif;Peng, Shaobing;Li, Yong
  • 通讯作者:
    Li, Yong
The inhibition of photosynthesis under water deficit conditions is more severe in flecked than uniform irradiance in rice (Oryza sativa L.) plants
水分亏缺条件下,水稻 (Oryza sativa L.) 植物中,点状辐照度对光合作用的抑制比均匀辐照度更严重
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Functional Plant Biology
  • 影响因子:
    3
  • 作者:
    Muhammad Adnan Tabassum;Miao Ye;Shaobing Peng;Yong Li
  • 通讯作者:
    Yong Li

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  • 作者:
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  • 通讯作者:
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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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