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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。|

龙葵和水茄对Cd2+胁迫的反应机制

图注:龙葵和水茄在Cd2+和Cd2++代谢物处理后Cd2+吸收的差异。

镉(Cd)是有毒的重金属,对环境造成不利影响,植物对Cd2+污染的修复逐渐成为新的研究热点。有些植物高积累Cd2+,有些植物低积累Cd2+,他们对Cd2+的胁迫反应不同,但是这其中的机制还不清楚。

2012年,中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心徐进副研究员研究了龙葵和水茄对Cd2+吸收差异的代谢组和转录组机理,并使用非损伤微测技术直接测定了Cd2+的吸收,这项工作在国际著名植物学期刊《New Phytologist》(2011 IF 6.645)连发两篇文章。文章发现龙葵是属于高积累Cd2+的植物,具有很强的Cd2+吸收能力,而水茄是低积累Cd2+的植物,Cd2+的吸收能力不及龙葵,这种吸收受到有机酸、氨基酸和基因转录的调控。研究结果为认识Cd2+的胁迫和积累机制提供了新的证据,尤其是代谢物可能提高了茄科植物对Cd2+胁迫的适应能力。

因此,使用非损伤微测技术研究Cd2+的吸收规律、富集机制和毒害反应,是将来进行植物修复的重要基础。

 

参考文献:1.Xu J, et al. New Phytologist, 2012 Jul 18. doi: 10.1111/j.1469-8137.2012.04236.x.
2.Xu J, et al. New Phytologist, 2012 Jul 18. doi: 10.1111/j.1469-8137.2012.04235.x.

 

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