花生Ca2+/CaM调控的多胺合成对盐胁迫下光合机构的保护作用

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    31571581
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    59.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    C1305.作物逆境生物学
  • 结题年份:
    2019
  • 批准年份:
    2015
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2016-01-01 至2019-12-31

项目摘要

The self-sufficiency rate of edible plant oil is less than 32% in our country. It is very important to guarantee national edible oil supply security by improving the total yield of peanut which is one of the important oil crops. Saline-alkali soil is an important factor limiting peanut planting and total yield to be improved further. It will be of great significance to expand peanut cultivation in saline-alkali soil and improve its total yield by studying the mechanisms of peant salt resistance. Polyamine biosynthesis pathway and Ca2+ signal tranduction pathway are two important pathways of plants inherent to response to salt stress, however, the interaction mechanisms of this two pathways and the relationships between them and peanut salt resistance are still needed to be studied further. In the present work, peanut seedlings, transgene tobacco and Arabidopsis AtSAMS mutants are used as materials. The following trials will be as key ones to be done: gene functional analysis of AhSAMS and AhSAMDC, effects of Ca2+/CaM (including exogenous Ca2+) on biosynthesis of different components of polyamines, effects of exogenous Spm on CaM expression and its protein content, determination of protection of Ca2+/CaM and polyamines to photosynthetic apparatus. By these, we try to elucidate the regulating relationships between Ca2+/CaM signal transduction pathway and polyamine biosynthesis pathway, and also to elucidate the role of polyamine biosynthesis pathway in protection to photosynthetic apparatus induced by Ca2+/CaM signal transduction pathway.
我国食用植物油自给率不足32%,作为重要的油料作物之一,提高花生总产对于保证我国食用油供给安全具有重要意义。盐碱地是限制花生种植和总产进一步提高的重要环境因素。探索花生抗盐机理对于扩大花生盐碱地种植和提高总产具有重要意义。多胺合成途径和Ca2+信号转导途径是植物所具有的两条重要的盐胁迫响应途径,但二者之间的相互作用机制及与花生抗盐性关系尚不清楚。以花生、转基因烟草和拟南芥AtSAMS突变体为试材,通过花生AhSAMS与AhSAMDC基因功能分析、Ca2+/CaM(包括外源Ca2+)对多胺不同成分合成影响的分析、外源Spm分别对CaM基因表达及CaM蛋白含量影响的分析、Ca2+/CaM及多胺对光合机构的保护作用测定,研究盐胁迫下Ca2+/CaM信号转导途径和多胺合成途径之间的调控关系,明确多胺合成在Ca2+/CaM信号转导途径中对光合机构的保护作用。

结项摘要

我国食用植物油自给率不足32%,作为重要的油料作物之一,提高花生总产对于保证我国食用油供给安全具有重要意义。盐碱地是限制花生种植和总产进一步提高的重要环境因素。探索花生抗盐机理对于扩大花生盐碱地种植和提高总产具有重要意义。以花生、转基因烟草和拟南芥AtSAMS突变体为试材,通过Pull-Down、Bifc及亚细胞定位实验证明了花生钙调素和S-腺苷甲硫氨酸合成酶(SAMS)能够相互作用,从而通过钙信号途径调节下游功能蛋白。通过Southern blot实验发现SAMS基因家族在花生中包括4个成员。SAM是多胺合成前体,通过过量表达该基因以及多胺合成途径中的另一个重要基因SAMDC发现转基因植株中多胺组分含量增加,多胺类化合物能减轻植物在逆境条件下叶绿素的损失,稳定类囊体膜组份,具体作用机理可能由于多胺化合物直接结合在膜上,阻止了膜脂氧化和膜蛋白降解。通过对盐胁迫下的生理指标检测而发现AhSAMS通过调控抗氧化防御系统及抗逆基因的表达进而提高植株的抗盐性。RNA-Seq分析发现,与WT株系相比,AhSAMS转基因株系中与生长素,抗逆相关基因的表达都发生了变化。进一步证实了AhSAMS通过调控物质合成,激素含量,以及抗逆相关基因的表达进而调控植物耐盐性。

项目成果

期刊论文数量(5)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(2)
盐胁迫下外源Ca2+对花生生长发育、生理及产量的影响。
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    应用生态学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    杨莎;侯林琳;郭峰;张佳蕾;耿耘;孟静静;李新国;万书波
  • 通讯作者:
    万书波
外源多胺对盆栽花生盐胁迫的缓解作用。
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    植物生态学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    孟德云;侯林琳;杨莎;孟静静;郭峰;李新国;万书波
  • 通讯作者:
    万书波

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其他文献

博斯腾湖西岸湖滨绿洲土壤盐分特征
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    中国土壤与肥料
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    牛芳鹏;李新国;靳万贵;麦提吐尔逊·艾则孜
  • 通讯作者:
    麦提吐尔逊·艾则孜
干旱—盐胁迫对花生幼苗渗透调节物质含量的影响
  • DOI:
    10.14083/j.issn.1001-4942.2017.08.006
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    山东农业科学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    高荣嵘;杨莎;郭峰;孟静静;张佳蕾;于晓霞;李新国;万书波
  • 通讯作者:
    万书波
盐旱交叉胁迫对花生生长发育和生理特性的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    中国油料作物学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    高荣嵘;杨莎;郭峰;张佳蕾;耿耘;崔利;孟静静;李新国;万书波
  • 通讯作者:
    万书波
不同浓度海水对‘宝岛蕉’幼苗根系活力及离子含量的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    中国园艺文摘
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    周双云;张丹;王文昌;李新国
  • 通讯作者:
    李新国
乌鲁木齐市土壤微量元素沿城市化梯度带含量及污染评价
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    环境科学与技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    娜珠盼·斯德克江;麦麦提吐尔逊·艾则孜;杨秀云;李新国;艾尼瓦尔·买买提
  • 通讯作者:
    艾尼瓦尔·买买提

其他文献

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黄瓜嫁接苗的低温光抑制机理研究
  • 批准号:
    30571126
  • 批准年份:
    2005
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  • 项目类别:
    面上项目

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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

        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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