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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。|

生长素与拟南芥适应碱胁迫有关

图注:碱胁迫(pH8.0)12h后距根帽连接处750μm处的H+流速(外流)和初生根的伸长速率。

土壤的碱化是一个广泛的环境问题,限制了农业生产。虽然近年来有一些研究表明碱胁迫抑制植物的生长和发育要强于盐胁迫,但是对碱胁迫的适应机制没有进行研究。

2012年,香港中文大学张建华实验室发表文章,证实了PIN2在通过质膜H+-ATPase引起的质子分泌调控根适应碱胁迫的过程中起到重要作用的假说。本研究使用非损伤微测技术(NMT)测定了拟南芥根部的H+流速,发现碱胁迫增加了野生型拟南芥根尖生长素的转运和PIN2的表达。和WT相比,在碱胁迫下pin2突变体质膜H+-ATPase的活性、根的伸长、生长素的转运和质子的分泌都有所下降。pks5突变体缺乏PIN2,丧失了在碱胁迫下原有的更高的质子分泌能力和更高的初生根的伸长能力。在碱胁迫下PIN2的转录水平与初生根的伸长速率以及质子分泌能力呈正相关。

这项研究结果证实了PIN2在适应碱胁迫中是必须的因子之一,它通过调节根尖的质子分泌维持初生根的伸长进而应对碱胁迫的不利影响。同样,我们可以通过测定H+的流速来研究ABA或者其他激素的作用,因为很可能ABA或者其他激素与H+-ATPase会发生相互作用,从而达到抵御逆境的目的。

 

参考文献:Xu WF, et al. PIN2 is required for the adaptation of Arabidopsis roots to alkaline stress by modulating proton secretion. Journal of Experimental Botany (2012) doi: 10.1093/jxb/ers259

 

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