SlMYB41基因的克隆及其在番茄低温胁迫响应中的功能分析

来源 :山东农业大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:LUOJIAJUN32
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
温度是影响作物生长、发育及产量的重要环境因素之一。番茄、黄瓜、玉米等一些起源于热带或亚热带的作物对低温胁迫极其敏感。在我国北方设施蔬菜栽培和保护地生产中经常发生低温危害,使作物的生长发育遭受破坏,导致产量和品质的下降。为了应对低温胁迫,植物进化出了许多适应性的生理和生化机制。近年来,随着研究的不断深入,关于植物响应低温胁迫的机理取得了很大的进展。ICE-CBF-COR信号通路被认为在植物低温胁迫应答中发挥重要作用,多种转录因子参与其中并起关键调控作用。MYB转录因子是植物中最大的转录因子家族之一,在植物生长发育的各个阶段均起调控作用,并且也参与了植物对环境胁迫的响应过程。我们从实验室前期的低温转录组中发现SlMYB41基因受低温诱导明显,且尚未见其在低温胁迫下作用机制的研究报道。因此,本研究拟探讨SlMYB41转录因子在番茄低温响应中的功能及作用机制,旨在为培育抗低温的番茄新品种提供基因资源。本研究克隆了一个番茄MYB转录因子(SlMYB41),并转化番茄,获得过表达和RNAi株系,探讨了低温胁迫下SlMYB41的功能。主要研究结果如下:(1)从番茄叶片中分离得到SlMYB41(Solyc07g054840),该基因全长1244 bp,包含CDS序列1002 bp,23 bp的3′-UTR,编码333个氨基酸,位于番茄基因组的第7条染色体上。SlMYB41蛋白分子量为38.07 kDa,等电点为5.71,有两个保守的MYB结构域,分别位于N端的第14至61个氨基酸以及第67至111个氨基酸。(2)将SlMYB41-GFP的融合蛋白注入烟草叶片中,使其瞬时表达,利用激光共聚焦显微镜观察发现SlMYB41蛋白定位于细胞核中。(3)qRT-PCR实验发现,SlMYB41在番茄的叶、茎、根、花和果实中均有表达,在花中表达量最高。此外,SlMYB41不仅受到低温的诱导表达,还受到高温和NaCl的诱导表达。(4)构建了SlMYB41的过表达和RNAi沉默载体,利用农杆菌介导的叶盘法转化番茄,得到过表达和RNAi沉默番茄转基因株系,通过PCR和qRT-PCR鉴定和筛选转基因株系,成功获得了SlMYB41的过表达转基因株系和RNAi转基因株系。(5)在低温胁迫下,相较于野生型,过表达株系对低温更加敏感,而RNAi沉默株系则具有更强的低温抗性。主要体现在:与野生型相比,过表达株系细胞膜的受损伤程度更重,过氧化氢积累量更高,抗氧化相关酶APX、CAT活性更低,而RNAi株系则相反。这些结果表明,SlMYB41是番茄低温抗性的负调控因子。(6)qRT-PCR实验结果显示,低温处理后,转基因株系与野生型株系中CBF信号通路中的相关基因表达量无显著差异,这表明SlMYB41可能通过不依赖CBF的信号途径参于番茄低温抗性的调控。随后,对番茄过表达株系和野生型株系进行低温处理转录组测序,我们发现SlGRF1、SlPPO、SlACO-like、SlACO和SlEIL3可能是SlMYB41潜在的下游靶基因。
其他文献
研究了超临界CO2中聚氨酯对乙醇、麝香草酚和β-苯乙醇等小分子的吸附作用,观测了超临界CO2的温度、压力、吸附时间和聚氨酯厚度对小分子吸附量的影响以及小分子在聚氨酯中的释放规律
根据结构物内力按刚度分配的原理.提出了用刚度与桥梁桩基础相等的杆件来替代桥梁桩基础的等刚度模拟法。为在进行带桩基础的桥梁结构整体分析时.合理、简明处理桩基础提供了一
管理与领导是管理科学、领导科学的核心范畴,澄清两者的概念对于学科的发展和实践有重要的意义。本文在总结已有关于两者关系的研究成果的基础上,按照“关系”思维的环节,根据历
在社会经济不断发展的背景下,一些工业化建设对森林资源的大量开发,导致生态环境发生了变化,打破了生态发展的平衡;又因在森林资源开发过程中,相关法律法规还不够完善等因素
饱和sp~3C-H键是自然界最广泛存在的化学键之一。C-H键的直接活化或官能团化被认为是化学上的圣杯。著名化学家R.G.Bergman教授甚至认为,C-H活化将会带来下一次的工业革命。
城市化进程中,绿道在改善城市环境品质,提升居民的生活质量等方面发挥了重要的作用,为地方经济发展带来了机遇。但是绿道的大量建设也暴露了很多问题。以问题为导向,从规划、
用相对论赝势CASSCF/CI方法,对ZnNe的基态和低激发态进行了计算,得出了它们的电子结构,势能曲线及光谱常数。计算结果表明,ZnNe的基态分子是范德华分子,它的几个低激发态分子中的主要作用力为范德华
在促使福特公司于二十世纪九十年代中后期取得良好绩效的诸多原因中,科学而先进的管理无疑十分重要,本文考察福特公司的经营实践,认为其成功是基于对传统管理很好的理解和实践基
通过改变半花菁的亲水基团与疏水基团而得到了四种半花菁衍生物 ,利用稳态和时间分辨荧光研究了不同亲水基团与疏水基团对半花菁衍生物光学特性的影响.主要包括半花菁衍生物