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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。|

DExD⁄H框RNA解旋酶负调节拟南芥对低K+的忍耐

图注:低K+胁迫影响拟南芥根部分生区K+流速的图谱。

 

土壤的营养对植物的生长和代谢过程非常重要,植物需要从土壤中获取营养,并且演化出在不同的营养条件下确保能够继续吸收营养的适应机制。K+是重要的营养物质,在低K+胁迫下,很多植物表现出了不同程度的症状,如叶片发黄、生长受抑制等。过去的研究发现AKT1, HKT,KT⁄KUP⁄HAK家族的基因在K+转运中起到重要作用,但是关于细胞如何感受不同浓度的K+知道的不多。

2011年6月,山东农业大学的科学家发现了一种分子马达蛋白拟南芥的DExD⁄H框RNA解旋酶基因AtHELPS的表达受到低K+、玉米素和冷处理的诱导,高K+胁迫导致表达下调。在低K+条件下AtHELPS影响了拟南芥种子的萌发和植物重量。在低K+胁迫下helps突变体中AKT1, CBL1⁄ 9 和CIPK23 mRNA的水平比超表达的高。重要的是,用非损伤微测技术(NMT)直接测定了K+流速,发现低K+胁迫下helps突变体的K+内流显著增加,但是AtHELPS超表达的材料K+流速很低。这些结果提供了植物DExD⁄H框RNA解旋酶的功能分析的信息,发现了一个植物忍耐低K+胁迫的负调控因子。

现在,非损伤微测技术已经成为研究生理功能的有效工具,在这个研究中,科学家应用NMT直接测了拟南芥根部K+流速在不同基因型直接的差异图谱,为解释基因的功能提供了直接的证据。

 

关键词:DExD ⁄ H-box解旋酶; 缺乏; K+流速; 种子萌发

参考文献:Xu RR, et al. FEBS Journal, 2011, 278: 2296–2306.

 

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