盐生植物白刺Na+/H+逆向转运蛋白提高植物耐盐性的分子调控机理

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    31860216
  • 项目类别:
    地区科学基金项目
  • 资助金额:
    40.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    C1610.林木遗传育种
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2022-12-31

项目摘要

The mechanism of that halophytes adapt to salt-stress environment, involves in complex factors, such as cell structure, physiological processes and metabolism regulation. Among these complicated processes, the Na+/H+ transporters play important roles in plant salt-tolerance. The cytomembrane Na+/H+ antiporter proteins (SOS) can transport cytoplasmic Na+ to the exocellular, and the vacuolar Na+/H+ antiporter proteins (NHX) can deliver Na+ into the vacuoles against the electrochemical gradient. The compartmentation of Na+ provides an effective mechanism to avert the deleterious effects of Na+ on cytosol, and maintains an osmotic potential by Na+ in vacuoles. In previous studies, we isolated NsNHX1 and NsSOS1 genes from the halophyte Nitraria sibirica, and confirmed that these genes play critical roles in adapting to salt-stress environment of plants, and will likely be useful for improving salt-tolerance of crops. In the project, we plan to analyze the molecular regulation mechanism of the two genes in improving salt-tolerance of plants using transgenic Arabidopsis thaliana and Populus tomentosa over-expressing the two genes with molecular biological techniques, such as mRNA sequencing, bimolecular fluorescence complementation (BiFC) and co-immunoprecipitation (Co-IP) etc. The expectant results will provide theoretical and experimental basis for salt-tolerance improvement of agricultural crops and forest trees using the two genes, and for popularization and application of the transgenic crops.
盐生植物适应高盐环境涉及复杂的细胞结构、生理过程和代谢调控机制,其中Na+/H+逆向转运蛋白扮演至关重要的角色。质膜上的Na+/H+逆向转运蛋白(SOS)将细胞质中的Na+逆向运送到胞外,液泡膜上的Na+/H+逆向转运蛋白(NHX)将细胞质中的Na+逆浓度梯度运送到液泡中区隔化集中,以减少Na+对细胞器的毒害并维持细胞的渗透平衡。前期研究中我们分离了盐生植物西伯利亚白刺的NsNHX1和NsSOS1基因,并通过遗传转化拟南芥和毛白杨的方法证实它们在植物适应高盐环境中发挥关键作用,可作为重要的候选基因应用于作物的耐盐性遗传改良。本申请项目拟以前期获得的转基因拟南芥和毛白杨为材料,利用转录组分析、双分子荧光互补、免疫共沉淀等分子生物学技术,分析NsNHX1和NsSOS1提高植物耐盐性的分子调控机理,进而为应用它们进行农作物和林木的遗传改良及转基因作物的推广应用提供理论和实验依据。

结项摘要

前期研究证实盐生植物西伯利亚白刺的NsNHX1和NsSOS1基因在植物适应高盐环境中发挥关键作用,可作为重要的候选基因应用于作物的耐盐性遗传改良。本项目以前期获得的转基因拟南芥和毛白杨为材料,利用转录组和蛋白互作分析等分子生物学技术,分析了NsNHX1和NsSOS1提高转基因植物耐盐性的分子调控机理。. 在盐胁迫条件下,NsNHX1和NsSOS1的表达水平显著上调,显示其在白刺耐盐机制中发挥关键作用。启动子驱动GUS报告基因在杨树中异源表达结果表明,NsSOS1的表达受茉莉酸甲酯、赤霉素、NaCl、低温和甘露醇的诱导;NsNHX1的表达受茉莉酸甲酯、赤霉素、乙烯、NaCl和甘露醇的诱导。超表达NsNHX1和NsSOS1转基因杨树耐盐性检测发现,转基因杨树的株高增长量、叶绿素含量、叶片相对含水量、根生物量、抗氧化酶类活性和脯氨酸含量均高于非转基因植株。过表达NsSOS1减少了转基因植株Na+的积累,过表达NsNHX1增加了转基因植株Na+的含量,表明NsSOS1介导的Na+外排,NsNHX1介导的Na+区隔化,对提高转基因杨树耐盐性具有重要作用。转录组分析发现,NsSOS1和NsNHX1在转基因杨树中的过表达引起了植物激素信号转导、植物-病原体互作、植物MAPK信号途径和苯丙烷生物合成等途径中相关基因表达水平的显著改变,这些途径协同作用增强了转基因杨树对盐胁迫的耐受性。蛋白互作分析显示,NsNHX1与杨树的PagCML11,NsSOS1与杨树的PagSOS2均不存在物理互作,推测它们在杨树中可能有不同的调控方式。以上研究结果为应用NsNHX1和NsSOS1进行农作物和林木的遗传改良及转基因作物的推广应用提供了理论和实验依据。

项目成果

期刊论文数量(2)
专著数量(1)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(4)
三种锦鸡儿属植物过氧化氢酶基因的克隆及表达特性分析
  • DOI:
    10.13417/j.gab.039.001498
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    基因组学与应用生物学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张喆;李宁宁;贾翠翠;高丽;王丽;林晓飞
  • 通讯作者:
    林晓飞

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其他文献

绵刺肌动蛋白基因的分离及特性分析
  • DOI:
    10.13417/j.gab.036.002548
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    基因组学与应用生物学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李宁宁;王雪;郑琳琳;林晓飞;王迎春
  • 通讯作者:
    王迎春
Overexpression of a tonoplast Na+ /H+ antiporter from the halophytic shrub Nitraria sibirica improved salt tolerance and root development in transgenic poplar
盐生灌木白刺 (Nitraria sibirica) 的液泡膜 Na /H 逆向转运蛋白的过度表达改善了转基因杨树的耐盐性和根系发育
  • DOI:
    10.1007/s11295-020-01475-7
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Tree Genetics & Genomes
  • 影响因子:
    2.4
  • 作者:
    耿新;陈首业;鄂一岚;张文波;毛惠平;阿拉坦其其格;王迎春;祁智;林晓飞
  • 通讯作者:
    林晓飞
兴安落叶松Ty1-copia型逆转座子逆转录酶序列的克隆及生物信息学分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    分子植物育种
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    林晓飞;白玉娥;张国盛;张文波
  • 通讯作者:
    张文波
西伯利亚白刺肌动蛋白基因的分离与特性分析
  • DOI:
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  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    草业学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王丽;黎妃凤;张文波;陈贵林;林晓飞;WANG Li1,LI Fei-feng1,ZHANG Wen-bo2,CHEN Gui-lin1,;2.College of Forestry, Inner Mongolia Agricultural
  • 通讯作者:
    2.College of Forestry, Inner Mongolia Agricultural
沙地柏逆转座子的多样性分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    林业资源管理
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    林晓飞;张文泉;张国盛;张文波
  • 通讯作者:
    张文波

其他文献

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林晓飞的其他基金

白刺高亲和钾离子转运蛋白基因的异源表达特性和分子调控机制研究
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2022
  • 资助金额:
    33 万元
  • 项目类别:
    地区科学基金项目
植物质体肽聚糖及MurE基因的分子进化研究
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    31560065
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    2015
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    地区科学基金项目
沙生灌木白刺耐盐机理的解析及耐盐基因资源的开发
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    地区科学基金项目
MurE基因在裸子植物叶绿体分裂及发育中的功能
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  • 项目类别:
    地区科学基金项目

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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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