拟南芥AtCDPK1在响应丁香假单胞菌和非生物胁迫中的功能分析

来源 :内蒙古农业大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:jiushizhegehao
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
钙是植物应答多种生物和非生物逆境胁迫的重要信使。胞质自由钙浓度的变化通过对下游钙调节蛋白的活性调控而进行信息传递,并最终调节相关的生理生化过程,这是植物适应环境变化和逆境的主要机制之一。钙依赖的蛋白激酶(CDPKs)作为植物特有的一类钙受体蛋白激酶参与并调控了许多生理过程和逆境反应。研究表明,某些CDPKs也参与了植物响应病原微生物和非生物胁迫的信号转导途径,但其具体功能尚不明确。本论文以模式植物拟南芥野生型、AtCDPK1突变体和组成型激活的转基因植物为材料,探讨了拟南芥AtCDPK1在植物响应病原微生物和非生物胁迫诱导的信号转导途径中的可能作用,结果如下:1.利用Northern blot技术分析了AtCDPK1对丁香假单胞菌和非生物胁迫的响应,结果表明:AtCDPK1基因mRNA表达水平可被丁香假单胞菌(毒性和无毒)、非生物胁迫(低温、干旱、盐害)和植物激素(SA、ABA、MeJA)诱导增强,而高温抑制其表达。2.纯合的AtCDPK1基因T-DNA部分敲除突变体(cdpk1-1)和野生型接种无毒丁香假单胞菌后,突变体的AIG1基因和病程相关基因PR1、PR2的表达量略低于野生型。毒性丁香假单胞菌侵染野生型与cdpk1-1突变体后,发现cdpk1-1气孔在病原菌侵染后1小时不关闭,而野生型气孔关闭。3. AtCDPK1组成型激活的转基因拟南芥(K7-1)植株受到盐胁迫后,AtCDPK1基因的表达量明显比野生型强;并且K7-1在种子萌发和幼苗生长过程中对高盐胁迫的耐受能力都明显比野生型强。根据以上实验结果,推测拟南芥AtCDPK1在抗病和非生物胁迫介导的信号转导中具有正向调节作用。
其他文献
纳米压印技术是常用的一种微纳米结构制造技术,因其具有低成本、高分辨率、操作简单等优点而被看作是最具有工业化应用前景的微纳米结构制造方法之一。随着纳米压印技术应用
本文属于在国家自然科学基金资助项目“压弯剪扭复合受力型钢混凝土组合构件的性能及设计方法研究”的关键内容,以纯扭作用下焊接栓钉的型钢混凝土构件为研究对象,以栓钉设置
  防渗套是基于碳在铜中的固溶度极低的原理,通过粉末冶金工艺的特点而制造出的。它可以阻止渗碳介质接触所需要保护零件部位或材料,使被保护的零件不至于被渗碳而造成机械性
课堂上大多数老师以量对质,讲的过多,过细,而且满堂灌,而没有给学生提供创新新思维的空间,老师拖堂上课勉强讲完也会成为无效的劳动.拖堂的几分钟里,学生的心思根本不在课堂
钢筋混凝土柱构件和折线形型钢梁构件铰接组成的结构体系,由于其折线形型钢梁的曲折几何特征、型钢梁的跨中折点引起的结构综合效应、以及梁柱节点部位的约束情况,使得折线形型钢梁产生区别于水平直线形钢梁的抵抗变形的能力,这一特殊性能对结构体系节点部位柱顶的水平推力产生一定的影响。目前,学者前辈们已经对折线形钢梁构件(也称作人字形钢梁、两铰斜梁拱)、普通钢筋混凝土柱构件的研究已经形成了成熟的理论体系。目前正在
学位
  本文对二元合金的内氧化动力学模型进行研究,主要探究了已有的存在争议的动力学模型。实验结果表明目前的动力学模型不能准确地预测Cu-Al合金纳米粉末氧化过程。在800℃时
漆酶(EC 1.10.3.2)是一种含铜的多酚氧化酶,广泛分布于植物,真菌和细菌中。漆酶能催化降解许多有机和无机底物,在工业应用和生物修复等方面具有广泛的用途。血红密孔菌是担子菌
  "Blind flanges-渗铜连接"工艺,经理论验证与实际检测可以实现端面盖片与基体有效"焊"接,使后续机加工序生产效率显著提高,是节能降耗的典范。我公司将以此为契机,将工艺改良
  烧结部件要求高强度,现在广泛使用的硬脂酸锌和EBS(N,N-ethylenebis[stearamide])等内添润滑剂,是可以稳定生产成形密度(Greendensity,GD)在6.8~7.1g/m3的部件的润滑剂.但
现行的建筑抗震设计采用基于强度的设计方法,不考虑地震持时的影响。对结构的非弹性性能不能提供足够的信息,对设防地震及罕遇地震下结构性态无法明确控制,无法区别不同结构