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4月8日,某研究所将NMT技术应用于钙信号研究,测试样品为小麦,测试指标为Ca2+,在旭月研究院完成实验。| 5月9号,某研究院将NMT技术应用于逆境生理领域,测试样品为黄瓜幼苗,测试指标为NO3-、NH4+,在旭月研究院完成实验。| 6月2号,某研究院将NMT技术应用于逆境胁迫领域,测试样品为棉花苗,测试指标为Ca2+、H+、K+、Na+、IAA,在旭月研究院完成实验。| 6月5号,某研究院将NMT技术应用于植物逆境领域,测试样品为苜蓿,测试指标为K+,在旭月研究院完成实验。| 6月9号,某研究所将NMT技术应用于水稻逆境领域,测试样品为水稻,测试指标为Na+、Ca2+,在中国科学院植物研究所完成实验。| 6月11号,某研究院将NMT技术应用于植物抗逆领域,测试样品为酵母细胞,测试指标为IAA,在旭月研究院完成实验。| 6月16号,某高校将NMT技术应用于昆虫研究,测试样品为昆虫,测试指标为Ca2+、K+,在旭月研究院完成实验。| 6月19号,某研究院将NMT技术应用于植物抗逆领域,测试样品为拟南芥,测试指标为Ca2+,在旭月研究院完成实验。|

三聚体G蛋白参与茉莉酸调节拟南芥离子流速及气孔关闭过程

        北京林业大学沈应柏教授课题组的最新研究成果Heterotrimeric G-proteins involved in the MeJA regulatedion flux and stomatal closure inArabidopsis thalianaFunctional Plant Biology上发表。

        本文围绕异三聚体G蛋白和茉莉酸开展,异三聚体G蛋白在很多植物信号转导途径中扮演着重要的作用,茉莉酸在很多植物中可以引起气孔关闭。目前,茉莉酸引起气孔关闭的信号级联已有报道,但异三聚体G蛋白在此过程中的作用并未见相关的研究。

        本文研究了野生型拟南芥、Gα亚基突变体gpa1–1gpa1–2气孔运动的情况,发现茉莉酸没有引起gpa1气孔关闭。通过非损伤微测技术(NMT)测试保卫细胞的Ca2+、H+、K+流速发现,和对照组相比,野生型GDP-β-S处理组和gpa1突变体中,茉莉酸引起的H+、K+外流和Ca2+内流情况受到了抑制。结合激光共聚焦技术,证实了Gα亚基参与了茉莉酸调节气孔关闭的过程,最终得到了保卫细胞响应茉莉酸的信号机制。

        本文通过非损伤微测技术(NMT)测试了拟南芥保卫细胞的Ca2+、H+、K+流速,最终揭开了茉莉酸调节拟南芥气孔关闭的信号调节机制,为研究气孔运动提供了一个新的思路。

 

 

        图注:MeJA处理时,gap突变体拟南芥保卫细胞H+流速变化图。正值表示外排。

        下载全文:C2014-016