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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。|

NaCl诱导的K+流速是评价大麦基因组合抗盐能力的新标准

图注:K+流速与大麦产量的关系以及不同大麦品种的K+流速差异图。

 

盐是影响农业生产主要的非生物胁迫因子之一。目前,对抗盐的研究采用不同的评价标准,例如种子的萌发、茎和根的长度、胞内的K+/Na+比率等。近年来发现植物把吸收的Na+排出体外和细胞保持K+的能力是抗盐的重要性状。

为了理解抗盐性状的遗传行为,以及建立新的抗盐评价标准,澳大利亚的科学家使用非损伤微测技术测定了不同抗盐能力的大麦的K+流速。实验采用已知抗盐性的大麦,测定盐胁迫下大麦根部K+丢失的程度,发现抗盐性与K+流速的大小高度相关。组合能力分析表明普通组合能力(GCA)和特殊组合能力(SCA)有显著差异。两个抗性品种CM72和Numar的GCA抗盐性有更高的显著性,YU6472和Yan90260是中间型GCA品种。盐胁迫是主要通过累加效应产生作用,与抗性等位基因有关,而且部分表现出显性遗传。

通过遗传组合发现在抗性和中间型品种间有高的正向SCA,说明在这些品种中有不同的抗性基因或者微效基因。因此,从不同抗性品种中来源的基因组合会生产较强抗性的品种。通过这项研究,为我们快速评价大麦的抗盐性建立了新的标准,也有望在其他物种中进行尝试。

 

关 键 词:抗盐,NaCl,K+,大麦根

参考文献:Chen ZH, et al. Crop Science, 2008, 48(4): 1382 - 1388.

 

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