【摘 要】
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根是植物吸收水分和矿质营养以维持生命活动的重要器官.根系的构型和超微结构具有物种特异性,对水分和矿质营养的吸收有不同程度的影响.其中,内、外皮层的木栓层和凯氏带是2种重要的质外体屏障,可非定向地阻断水分和离子运输,在植物生长发育及响应逆境胁迫中发挥重要作用.尽管如此,植物根系质外体屏障的结构、化学组成、生理功能、生物合成及其调控仅在模式植物拟南芥(Arabidopsis thaliana)中被广泛研究.近年来,关于作物大麦(Hordeum vulgare)、水稻(Oryza sativa)以及部分牧草的根
【机 构】
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西南民族大学青藏高原研究院,四川省抗逆牧草种质创新及生态修复工程实验室,青藏高原生态畜牧业协同创新中心,成都610041
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根是植物吸收水分和矿质营养以维持生命活动的重要器官.根系的构型和超微结构具有物种特异性,对水分和矿质营养的吸收有不同程度的影响.其中,内、外皮层的木栓层和凯氏带是2种重要的质外体屏障,可非定向地阻断水分和离子运输,在植物生长发育及响应逆境胁迫中发挥重要作用.尽管如此,植物根系质外体屏障的结构、化学组成、生理功能、生物合成及其调控仅在模式植物拟南芥(Arabidopsis thaliana)中被广泛研究.近年来,关于作物大麦(Hordeum vulgare)、水稻(Oryza sativa)以及部分牧草的根系质外体屏障研究报道逐渐增多.该文系统比较了拟南芥、大麦、水稻以及部分牧草根系质外体屏障的异同,提出今后的研究方向,以期为深入探索禾本科作物和牧草根系质外体屏障在生长发育和逆境适应中的作用奠定理论基础,并为作物和牧草育种工作提供新思路.
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FLC是植物成花关键抑制因子,主要通过结合到其下游2个关键的成花促进基因(FT和SOC1)启动子上而抑制二者的表达.此外,还可以与其它调控因子结合调控开花.然而,关于FLC在成花调控中的具体分子机制仍需深入研究.该文主要结合8条成花调控遗传途径,梳理近年来与FLC相关的新进展,并展望了未来的研究方向.
真核生物基因组上的核小体呈现不均匀分布,转录活跃区域的染色质结构相对松散且易被调节蛋白结合,这些区域的可接近程度称为染色质可及性.随着测序技术的发展,DNase-seq、ATAC-seq、MNase-seq和NOMe-seq等组学技术的应用,全基因组范围内染色质可及性检测变得简便且高效.该文主要介绍了真核生物染色质可及性的4种基本检测方法的技术原理,总结了核小体定位、组蛋白修饰以及转录因子结合与染色质可及性的关系,并综述了染色质可及性参与植物生长发育和环境响应研究进展,以期为植物领域全基因组水平染色质可及
多倍化或全基因组复制(WGD)是物种多样性发生的重要驱动力.目前,在蕨类、菊科以及豆科等类群丰富的植物中已多次报道全基因组复制事件,而兰科(Orchidaceae)全基因组复制事件报道极少,与其丰富的物种多样性存在矛盾,推测与前期样本量小但类群跨度大的研究策略有关.选取染色体数目变异丰富且多样性较高的兜兰属(Paphiopedilum)为兰科植物代表类群,基于共享数据库中4种兜兰的转录组数据,采用同义替换率(Ks)、系统发生基因组学以及相对定年的方法分析兜兰属植物是否发生过全基因组复制事件.结果 表明,在
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