主办单位: 共青团中央   中国科协   教育部   中国社会科学院   全国学联  

承办单位: 贵州大学     

基本信息

项目名称:
白松根特异启动子PmPsPR10-800驱动TaNHX2基因提高水稻耐盐性研究
小类:
生命科学
简介:
液泡Na+/H+逆向转运蛋白在作物耐盐胁迫中起着重要的作用,提高Na+/H+逆向转运蛋白的表达对作物耐盐胁迫具有十分重要的意义。本文利用来自花椰菜花叶病毒(CaMV)35S启动子和美洲东部白松(Pinus strobus) PR10基因启动子PmpsPR10的800 bp序列PmpsPR10-800,分别与来自小麦液泡膜的Na+/H+逆向转运蛋白基因(TaNHX2)构建成两个植物...(查看更多)
详细介绍:
水稻是重要的粮食作物,盐渍胁迫是导致水稻减产的重要原因之一,培育和推广具有广泛适应性的水稻耐盐品种,是利用盐碱地的一条经济有效的途径。研究发现提高液泡Na+/H+逆向转运蛋白基因的表达对作物耐盐胁迫具有十分重要的意义。本研究组前期的工作中,利用PCR方法从裸子植物美洲东部白松中克隆了PR10基因的启动子序列(PmPsPR10),利用5’末端删除,构建了启动子不同序列与GUS融合表...(查看更多)

作品图片

  • 白松根特异启动子PmPsPR10-800驱动TaNHX2基因提高水稻耐盐性研究
  • 白松根特异启动子PmPsPR10-800驱动TaNHX2基因提高水稻耐盐性研究

作品专业信息

撰写目的和基本思路

本课题利用来自美洲东部白松PR10基因启动子PmpsPR10的800 bp序列和CaMV 35S启动子分别与来自小麦液泡膜的Na+/H+逆向转运蛋白基因(TaNHX2)构建植物双元表达载体并转化水稻,研究PmpsPR10-800启动子调控TaNHX2基因耐盐胁迫功能。

科学性、先进性及独特之处

本研究首次将来自裸子植物白松PmpsPR10-800根特异表达启动子与小麦Na+/H+逆向转运蛋白基因构建双元表达载体转化水稻,研究PmpsPR10-800启动子对TaNHX2基因的调控效果,为进一步开发利用PmpsPR10-800启动子抗逆基因资源奠定理论基础。

应用价值和现实意义

根特异的PmPsPR10启动子对抗逆基因TaNHX2的调控作用研究,对水稻耐盐抗逆基因工程育种具有重要的指导意义,有利于提高水稻抗盐胁迫能力,加快我国转基因耐盐水稻研究与产业化进程。

学术论文摘要

本文利用来自花椰菜花叶病毒(CaMV)35S启动子和美洲东部白松(Pinus strobus) PR10基因启动子PmpsPR10的800 bp序列PmpsPR10-800分别与来自小麦液泡膜的Na+/H+逆向转运蛋白基因(TaNHX2)构建成两个植物双元表达载体(35S:: TaNHX2,PmPsPR10-800::TaNHX2)转化水稻,研究PmpsPR10-800对TaNH...(查看更多)

获奖情况

Zhou XM, Shi R, Xiang QQ, et al. 2009. Overexpression of TaNHX2 gene driven by Pinus strobus root specific promoter PmPsPR10-800 enhances rice salt tolerance.(submitted to Plant cell report)

鉴定结果

参考文献

Apse M P, Aharon G S, Snedden W A, et al. Salt tolerance confereed by overexpression of a vacuolar Na+/H+ antiporter in Arabidopsis. Science, 1999, 285(5431): 1256-1258 Liu J J, Ekramoddoulla...(查看更多)

同类课题研究水平概述

在高盐浓度下植物可以通过质膜和液泡膜上的Na+/H+ 逆向转运蛋白,逆Na+ 浓度梯度将Na+ 运出细胞或将Na+ 区隔化在液泡内,以维持细胞质Na+ 稳态和Na+/K+ 比相对稳定,减少Na+ 对胞质中细胞器的毒害。同时,通过液泡膜上的Na+/H+ 逆向转运蛋白把Na+ 区隔化入液泡,又降低了细胞的渗透势,促使细胞从外界胁迫环境中吸水以继续维持渗透平衡,具有调节细胞质内pH值和...(查看更多)
建议反馈 返回顶部
Loading...