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光诱导和组成型启动子控制柠檬酸合酶基因过量表达对转基因烟草耐铝性影响的比较 被引量:5
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作者 王奇峰 胡清泉 +4 位作者 赵玥 易琼 李昆志 玉永雄 陈丽梅 《浙江大学学报(农业与生命科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2011年第1期31-39,共9页
分别用光诱导型启动子(PrbcS)和组成型启动子(Ca MV35S)驱动柠檬酸合酶基因(cs)在转基因烟草中过量表达,比较转基因烟草中柠檬酸的含量和分泌量及其铝耐受性的变化.结果表明:诱导型转基因株系的CS酶活性是野生型的2.3~2.4倍,组... 分别用光诱导型启动子(PrbcS)和组成型启动子(Ca MV35S)驱动柠檬酸合酶基因(cs)在转基因烟草中过量表达,比较转基因烟草中柠檬酸的含量和分泌量及其铝耐受性的变化.结果表明:诱导型转基因株系的CS酶活性是野生型的2.3~2.4倍,组成型转基因株系的酶活性是野生型的1.6~2倍;在30μmol·L-1铝胁迫下,诱导型转基因植株的根相对伸长量是野生型的2.8~2.9倍,组成型的根相对伸长量是野生型的2~2.3倍;在无铝或300μmol·L-1铝胁迫下,转基因烟草叶片和根中柠檬酸含量均高于野生型,其中诱导型转基因植株叶片中柠檬酸含量高于组成型转基因植株,转基因烟草柠檬酸的分泌量分别是野生型的1.8~2.0倍和3.0~3.3倍;在有铝胁迫的珍珠岩基质上培养时,转基因烟草的生长情况好于野生型.这些结果证明,与Ca MV35S相比,采用PrbcS启动子控制cs基因的过量表达可更有效地增加转基因烟草中CS的酶活性及叶片中柠檬酸的合成量,同时也能更有效地提高转基因烟草柠檬酸的分泌量,从而增强其对铝毒害的抵御能力. 展开更多
关键词 柠檬酸合酶 铝耐受性 转基因烟草 光诱导启动子 组成型启动子
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丹波黑大豆GmbHLH30转录因子耐铝功能初步研究 被引量:5
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作者 宋倩 钱绍方 +2 位作者 陈宣钦 陈丽梅 李昆志 《生命科学研究》 CAS CSCD 北大核心 2014年第4期332-337,共6页
铝毒是酸性土壤作物生长的主要限制因素。前期研究发现,铝胁迫下,耐铝型丹波黑大豆SSH(suppression subtractive hybridization,SSH)cDNA文库中bHLH30转录因子基因上调表达,推测该基因与丹波黑大豆耐铝性相关。克隆GmbHLH30基因,构建Gmb... 铝毒是酸性土壤作物生长的主要限制因素。前期研究发现,铝胁迫下,耐铝型丹波黑大豆SSH(suppression subtractive hybridization,SSH)cDNA文库中bHLH30转录因子基因上调表达,推测该基因与丹波黑大豆耐铝性相关。克隆GmbHLH30基因,构建GmbHLH30植物表达载体pK2-35S-GmbHLH30,并在烟草中过量表达获得转GmbHLH30的转基因烟草植株。在铝胁迫下,转GmbHLH30的转基因烟草相对根伸长率比野生型烟草大,可溶性糖和脯氨酸含量高,H2O2水平低。表明GmbHLH30基因的过量表达可以增强植物的耐铝能力,暗示GmbHLH30转录因子参与调控植物的耐铝特性。 展开更多
关键词 黑大豆 bHLH30 胁迫 转基因烟草 铝耐受性
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Aluminium tolerance in barley (Hordeum vulgare L.): physiological mechanisms, genetics and screening methods 被引量:7
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作者 WANG Jun-ping RAMAN Harsh +2 位作者 ZHANG Guo-ping MENDHAM Neville ZHOU Mei-xue 《Journal of Zhejiang University-Science B(Biomedicine & Biotechnology)》 SCIE CAS CSCD 2006年第10期769-787,共19页
Aluminium (Al) toxicity is one of the major limiting factors for barley production on acid soils. It inhibits root cell division and elongation, thus reducing water and nutrient uptake, consequently resulting in poor ... Aluminium (Al) toxicity is one of the major limiting factors for barley production on acid soils. It inhibits root cell division and elongation, thus reducing water and nutrient uptake, consequently resulting in poor plant growth and yield. Plants tolerate Al either through external resistance mechanisms, by which Al is excluded from plant tissues or internal tolerance mechanisms, conferring the ability of plants to tolerate Al ion in the plant symplasm where Al that has permeated the plas- malemma is sequestered or converted into an innocuous form. Barley is considered to be most sensitive to Al toxicity among cereal species. Al tolerance in barley has been assessed by several methods, such as nutrient solution culture, soil bioassay and field screening. Genetic and molecular mapping research has shown that Al tolerance in barley is controlled by a single locus which is located on chromosome 4H. Molecular markers linked with Al tolerance loci have been identified and validated in a range of diverse populations. This paper reviews the (1) screening methods for evaluating Al tolerance, (2) genetics and (3) mechanisms underlying Al tolerance in barley. 展开更多
关键词 BARLEY Al toxicity A1 tolerance
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