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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。|

水稻感知冷害的分子机制

        研究人员发现数量性状基因座(QTL)COLD1基因及其人工驯化选择的SNP对于粳稻的抗寒性非常重要。过表达COLD1基因能够显著增强水稻的耐寒能力,而功能缺失突变体COLD1-1或反义基因株系却对冷非常敏感。

        本文通过研究发现,冷胁迫时COLD1与G蛋白α亚基相互作用激活Ca2+通道,触发下游耐寒的防御反应,而后加速G蛋白GTP酶活性,最终揭示了通过驯化得到的COLD1等位基因和特异SNP赋予水稻耐寒性的新机制。文中利用NMT检测了不同水稻品种在低温及盐胁迫下Ca2+的流速,为水稻冷胁迫下Ca2+通道的激活提供了直接的依据。

        这是种康课题组运用NMT技术发表的第二篇文章,更是国内学者利用NMT首次在世界顶尖杂志上发表的研究成果,对于耐寒水稻品种的培育具有非常重要的指导意义。

 

 

        图注:不同品种、基因型水稻在低温胁迫下,根部Ca2+的流速。正值表示外排,负值表示内流。

        下载全文:C2015-005