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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。|

请问,棉花材料方面的文献都有哪些?

 

 

 

New Phytologist:棉花早期纤维发育的Ca2+相关调节机制(文献编号:C2014-003




Ca2+因为其功能广泛,在植物细胞发育中扮演着重要角色。在棉花中,很多表达谱的数据表明Ca2+相关基因参与了纤维发育,但是相关的实验证据还很缺乏。


该研究从纤维cDNA文库中挑选到了一个在纤维快速伸长期优势表达的Ca2+受体基因GhCaM7。通过非损伤微测技术(NMT)检测不同发育时期纤维顶端Ca2+流动发现,在纤维发育过程中,Ca2+一直处于吸收状态,在纤维的快速伸长期(10-15 DPA)Ca2+的吸收速度达到高峰。结合Ca2+通道抑制剂的处理实验表明,Ca2+的内流是纤维正常发育所必需的,而Ca2+的内流速度变化与GhCaM7表达丰度的变化存在一致性,这说明,GhCaM7可能通过感受Ca2+内流从而在纤维发育中扮演重要角色。进一步通过转基因,细胞生物学等手段发现该基因通过调节细胞内活性氧的水平在早期纤维发育中发挥重要作用。


图注:不同发育时期的棉花纤维,顶端Ca2+流速图。负值表示内流。

其他相关文献

1、Comparative Effect of Nitrogen Forms on Nitrogen Uptake and Cotton Growth Under Salinity Stress(Journal of Plant NutritionC2014-031

2、Down-regulating annexin gene GhAnn2 inhibits cotton fiber elongation and decreases Ca2+ influx at the cell apex(plant molecular biologyC2014-011

3、A peptide hormone gene, GhPSK promotes fibre elongation and contributes to longer and finer cotton fibre(Plant Biotechnology JournalC2014-004

4、Effects of non-uniform root zone salinity on water use Na+ recirculation, and Na+ and H+ flux in cotton(Journal of Experimental BotanyC2012-002

5、NaCl-Induced Changes of Ion Fluxes in Roots of Transgenic Bacillus thuringiensis (Bt) Cotton (Gossypium hirsutum L.)(Journal of Integrative AgricultureC2013-026