不同氮效率油菜基于液泡膜质子泵的硝态氮再利用差异及机理

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    31101596
  • 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:
    2014
  • 批准年份:
    2011
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2012-01-01 至2014-12-31

项目摘要

液泡大量贮存的硝态氮不能及时转入细胞质还原再利用,是造成植物大量累积硝态氮和氮素利用效率不能进一步提高的主要原因。本项目以氮高效和氮低效油菜基因型为研究对象,在正常供氮和缺氮条件下,采用无营养液成分的珍珠岩砂粒砂培试验。通过添加特异性抑制剂分别对液泡膜质子泵(H+-ATPase和H+-PPase)和硝酸还原酶(NR)活性进行专性调控,同时测定叶片液泡膜质子泵和NR活性,及活化状态NRA(NRAact)和总NRA(NRAmax)的变化,并通过双阻离子选择性微电极法测定液泡和细胞质中硝态氮浓度。研究液泡膜质子泵活性变化对液泡硝态氮再转运的影响,分析液泡膜两质子泵对液泡硝态氮再利用及氮素利用效率的贡献率,探明NR和NRAact以及NRAmax对液泡膜质子泵活性和液泡硝态氮再转运的影响,比较以上指标的基因型差异和对氮水平的响应。进一步揭示液泡膜质子泵再转运液泡硝态氮的机理及其与氮素利用效率的关系。

结项摘要

本项目以前期筛选到的氮高效和低效油菜基因型为研究对象,在土培、砂培和水培条件下,采用了液泡膜质子泵活性的专性抑制剂处理,以及生理和分子生物学手段,揭示了油菜液泡膜NO3-转运系统对液泡NO3-短途分配的调控机理。研究结果表明,抑制剂处理可以显著抑制油菜液泡膜质子泵(V-PPase,V-ATPase)的活性,降低植物吸收的NO3-向液泡中的累积能力,更多的NO3-留存于细胞质中,从而诱导原生质体中液泡外硝酸还原酶(NR)的活性;此外,参与NO3-代谢的氮代谢关键酶主要存在于细胞质中,因此,有更多的NO3-储存于细胞质中加速了NO3-的代谢,从而降低了植物组织中NO3-的含量。相关性分析结果同样表明,液泡膜质子泵的活性与NR活性有着显著地负相关性,而与植物组织中NO3-的含量有显著地正相关性;V-PPase对于这种相关性的调控能力强于V-ATPase,表明V-PPase在液泡膜NO3-的短途分配中起到更重要的作用。在上述研究的基础上,进一步解析了油菜液泡膜质子泵调控NO3-短途分配的机理,研究结果表明:氮高效基因型植株体内氮含量显著低于氮低效基因型,而两基因型的总氮吸收量没有显著差异;氮高效油菜基因型液泡膜质子泵主效基因的相对表达量显著低于氮低效基因型,从而导致氮高效基因型的液泡膜质子泵酶的活性也显著低于氮低效基因型,进而氮高效基因型有更多的H+从液泡中排出,并显著减少了液泡NO3-的累积。由此可见,氮高效基因型液泡膜质子泵的活性显著低于氮低效基因型是氮高效基因型植株体内有更低的NO3-含量和更高的NUE的主要原因之一。 . 通过NR活性的专性抑制剂处理, 研究NR活性和硝酸盐含量的基因型差异。结果表明, NR专性抑制剂处理可以显著降低叶片NR活性, 但对叶片硝酸盐的含量没有显著影响, 一定程度的NR活性变化对植株体内硝酸盐的含量并没有显著的影响。此外,为了更进一步的揭示分配到液泡外原生质体中NO3-的代谢机理,项目采用15N标记和氮代谢关键酶(PE、GS、GOGAT)活性抑制剂的方法,研究了油菜N素的再利用机理,研究结果表明:PE、GS、GOGAT都是植株生长后期氮素再利用调节的关键代谢酶,油菜的籽粒产量和NUE都明显受到这些酶活性的正调控。

项目成果

期刊论文数量(14)
专著数量(1)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(1)
Nitrate Re-utilization Mechanism in the Tonoplast of Two Brassica napus Genotypes with Different Nitrogen Use Efficiency
两种不同氮利用效率甘蓝型油菜液泡膜硝酸盐再利用机制
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Acta Physiologia Plantarum, DOI: 10.1007/s11738-014-1744-0
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Liao Q;Yu Y;Song HX;Liu Q;Rong XM;Gu JD;Lepo JE;Guan CY;Zhang ZH
  • 通讯作者:
    Zhang ZH
外源硝酸还原酶(NR)抑制剂对油菜植株内NR活性的影响及其与硝酸盐含量的关系
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    作物学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    荣湘民;宋海星;刘强;廖琼;罗继鹏;顾继东;官春云;龚继明;张振华
  • 通讯作者:
    张振华
bspan style=line-height:150%;color:black;font-size:12pt;bspan style=line-height:150%;color:black;font-size:12pt;V-ATPase and V-PPase at the Tonoplast affect NOsub3/subsup-
液泡膜上的 V-ATP 酶和 V-PP 酶影响 NO3-
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Journal of Plant Growth Regulation, DOI 10.1007/s00344-014-9439-8
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Han YL;Liu Q;Gu JD;Gong JM;Guan CY;Lepo JE;Rong XM;Song HX;Zhang ZH
  • 通讯作者:
    Zhang ZH
bspan style=color:red;font-size:12pt;bspan style=color:black;font-size:12pt;Distribution Characters of Absorption Nitrogen in Oilseed Rape (iBrassica napus /iL.) at Different Growth S
油菜不同生长阶段吸收氮的分布特征
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Journal of Plant Nutrition
  • 影响因子:
    2.1
  • 作者:
    Zhang ZH;Song HX;Liu Q;Rong XM;Peng JW;Xie GX;Zhang YP;Guan CY
  • 通讯作者:
    Guan CY
不同氮素再利用相关酶对油菜氮素再分配及利用效率的影响(英文)
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Agricultural Science & Technology
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    余佳玲;朱兆坤;张振华;荣湘民;刘强;宋海星;官春云
  • 通讯作者:
    官春云

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  • 通讯作者:
    张振华
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    --
  • 发表时间:
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    --
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  • 通讯作者:
    吴镝
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    --
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  • 通讯作者:
    2. Hunan Branch, National Center of Oilseed Crops
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  • 影响因子:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    郭英姝

其他文献

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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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