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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。|

通过离子流证实系统素对番茄cu3突变体仍然起作用

图注:系统素对番茄野生型和cu3突变体叶片组织H+和K+离子流的作用。正值为内流,负值为外流。

为防止被食草动物啮食,植物进化出一套严密的防御机制,这种防御系统的诱导与茉莉酸(JA)或它的衍生物甲基茉莉酮酸酯相关。在茄属植物中,多肽激素系统素以及羟脯氨酸富集系统素作为信号媒介严密调控JA信号系统。前人的报道表明,控制番茄(Solanum pimpinellifolium)cu3 缺失突变体的基因与SR160/tBRI1基因相同。非损伤微测技术(The Micro-Electrode Ion Flux Estimation,MIFE)具有非损伤、高时空分辨率的特点,用来研究独立的完整植物组织的系统素诱导的离子流变化,证实系统素的作用和基因的功能。

本研究使用非损伤微测技术检测由激发子诱导的离子流变化。系统素作用于番茄Solanum pimpinellifolium叶片组织以后,无论是野生型还是cu3缺失突变体,H+内流和K+外流均瞬时增强,即两者无显著差异。从而证实了番茄cu3突变体仍然含有功能性的系统素受体,此受体与野生型的受体一样,并不是Cu3受体;除SR160/tBRI1之外,还有一种重要的系统素受体存在。该研究对先前Cu3蛋白同时是系统素受体的断言提出严重的质疑。

 

关键词:系统素(systemin), 非损伤微测技术(MIFE), 受体(receptor)

参考文献:Frank C. Lanfermeijer, et al. Plant Physiology, 2008, 146: 129-139

 

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