GPAT基因组学研究及GPAT19在植物防卫中的作用

来源 :山西大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:einima
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
甘油-3-磷酸酰基转移酶(GPAT)是催化三酰甘油合成和酰基脂质代谢的关键酶,与植物体内脂质的合成和代谢密切相关。在拟南芥中,AtGPATs在萼片、花瓣、果实角质层合成中起着重要作用,并且与胼胝质和花粉发育有关。油菜作为重要的油料作物,BnGPATs的功能却鲜有研究。本文首次对甘蓝型油菜GPATs家族进行了全方位基因组学研究,并利用RNA干扰技术对AtGPAT6的同源基因BnGPAT19的功能进行了初步研究。主要研究结果如下:1.甘蓝型油菜基因组中,共有32个BnGPAT基因,且这32个BnGPAT基因分别定位于叶绿体、内质网、细胞质、质膜和高尔基体上。2.通过对甘蓝型油菜中AtGPAT6同源基因的时空表达分析,发现BnGPAT19主要在植株叶片中表达,主要表达时期为授粉2周。且抗型植株中BnGPAT19表达量高于易感型植株。3.对转pCaMGPAT19-RNAi载体的转基因植株进行qRT-PCR分析发现,与野生型植株相比,RNAi转基因植株中BnGPAT19基因的表达量均有不同程度降低,抑制范围在25.37%-85.55%。4.在植株生长的全生育期内,相比于野生型植株,RNAi转基因植株明显处于劣势,具体体现在:种子萌发晚且萌发率低、生长发育延迟、叶片虫害严重、花器官发育受阻、结实率低、种子皱缩、千粒重降低,种皮颜色加深、花粉粒畸形。5.通过对野生型植株和RNAi转基因植株离体叶片渗透性实验及抗核盘菌实验研究发现:降低BnGPAT19基因在油菜转基因植株中的表达水平,会导致转基因植株叶片渗透性增加、对菌核病防卫能力降低。且在RNAi转基因植株中,与角质合成以及菌核病防卫相关的CER1、MAH1、PTP1基因的表达量也都降低了。
其他文献
陶瓷基金刚石成形砂轮拥有极其优越的磨削性能,但由于其硬度高和成分复杂,在修整过程中存在效率低和整形难等问题,严重阻碍了陶瓷基金刚石成形砂轮的推广与应用。与其它砂轮修整技术相比激光修整技术是一种高质、高效、高精的先进修整技术。本文采用纳秒脉冲光纤激光作为“修整刀具”,开展了凸圆弧面成形砂轮修整和磨削检测试验,并通过检测砂轮和磨削石墨板的轮廓形貌和表面质量对脉冲光纤激光的修整效果进行了评价。(1)搭建
为了缓解能源和环境问题,利用光催化、电催化、光电催化、热催化等催化方式将CO2催化转化为碳氢燃料成为越来越多研究者关注的热点,目前这些催化方式存在反应条件苛刻、转化
感染性心内膜炎(infective endocarditis,IE)是一种临床常见的致死率高、并发症严重的感染性疾病。其临床诊断和治疗主要依赖血培养及培养阳性结果所提供的药敏数据。然而,培养前使用抗生素,部分IE病原体为苛养菌及胞内菌等因素致使传统培养方法阳性率低,培养周期长。宏基因组学二代测序(Metagenomic next-generation sequencing,mNGS)为新一代的测序
枸杞红瘿蚊Jaapiella sp.(双翅目:瘿蚊科)是宁夏枸杞的主要成灾害虫之一,为害枸杞幼嫩花蕾,导致花蕾发育异常,不能正常开花结实,危害率即为产量损失率。因其隐蔽危害,防治难度极大,故产业内有“枸杞癌症”之称。枸杞红瘿蚊是典型的专食性致瘿昆虫,成虫寿命极短,羽化后即迅速交尾,产卵于枸杞幼嫩花蕾中。枸杞红瘿蚊成虫飞翔力弱,飞行距离短,它们是如何在短暂的生命过程内寻找配偶,并精确定位产卵于枸杞幼
生物质材料作为一种低价、易得、易降解的基质,不仅能够应用于能源方面,在作为水体污染物吸附剂方面也有着良好的应用。选用生物质材料(滤纸、秸秆、明胶)为原料,通过添加聚吡咯(PPy)改性,制备了三种聚吡咯基生物质纳米复合材料,均表现出对六价铬离子(Cr(Ⅵ))的优异吸附效果。PPy的光热性能和导电性能,使得制备的材料能够利用光辅助和电辅助进行脱附,降低吸附剂对高浓度洗脱剂的依赖,在提高吸附剂重复使用的
机会网络是由传统无线自组织网络演化而来的,在机会网络中,源和目的节点之间不需要建立完整的路由,而是依靠“存储-携带-转发”的通信方式将数据从源传输到目的节点。机会网络凭借其独特的通信方式使其可用于野外救援、偏远山区通信等场景。但随着机会网络的发展,当节点设备由人类持有时,节点从而具备社会性,因此这类网络也被称为机会社会网络。首先,本文对机会社会网络的研究背景、通信方式以及特点进行简要介绍。在描述节
煤与岩石声波特性是地震地球物理勘探的基础,开展加载条件下煤体应力应变的超声响应,对利用声波测井技术测定煤岩结构与物质构成有很大意义。为模拟不同埋深煤体储层实际地应力条件,开展了低围压高轴压、高围压低轴压以及高围压高轴压条件下煤体三轴加载实验。通过对古汉山矿原生结构无烟煤不同方向(平行层理方向,包括平行面割理X、平行端割理Y及垂直层理方向Z)进行不同围压条件的三轴加载超声波-应变响应特征实验,分析得
当今社会,环境污染已经成为制约社会发展和进步的严重障碍,尤其是水中难降解有机物的处理更是人们亟待解决的问题。传统的生化处理法和化学处理法已经不能满足当代社会的需要
低碳烯烃在当下的应用极为广泛,很多工业化产品的生产原料都会用到烯烃。因此当今社会对低碳烯烃的需求日益增长。丙烯在很多方面的性能优于乙烯,寻找高性能丙烷脱氢制丙烯催
金纳米颗粒由于具有优异的特性,因此在诸多领域都引起了广泛的研究兴趣。特别是金纳米颗粒所具有的等离激元局域增强效应,可通过等离激元耦合实现颗粒间隙内局部光场的数千倍增强。而局部场增强可被用于放大金纳米颗粒周围材料的光学响应。然而金纳米颗粒由于极低的荧光量子产率,限制了其在各方面中的进一步应用。为了提高金纳米颗粒荧光发射的量子产率,目前最常用的办法是聚集诱导荧光增强,即通过形成金纳米颗粒二聚体或者多聚