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內容簡介: |
《NAC转录因子调控植物抗逆反应的分子机理》首先分析ANAC069基因在非生物胁迫条件下以及在不同组织部位和发育阶段的表达模式。克隆启动子,进行顺式元件分析,检测其活性,鉴定ANAC069的上游表达调控因子。构建过表达载体,获得ANAC069转基因株系,同时筛选纯合突变体株系。对不同株系进行非生物胁迫处理,根据表型、组化、生理指标及逆境标志基因的表达确定ANAC069基因在植物抵御非生物逆境反应中的功能。分析ANAC069是否有转录激活活性,寻找可能的互作蛋白。利用Affymetrix拟南芥基因芯片分析ANAC069蛋白调控的下游代谢途径及靶基因;通过对靶基因启动子进行分析,预测并证实了ANAC069蛋白调控下游基因表达时识别的主要元件。终构建了ANAC069所介导的植物逆境反应的分子模型:非生物胁迫信号先激活ATDOF5.8基因表达,ATDOF5.8蛋白反过来激活ANAC069的表达,被激活的ANAC069蛋白主要通过识别C[A/G]CG[T/G]核心序列来调控其下游靶基因的表达,导致一系列逆境反应相关的生理生化变化,包括降低ROS的清除能力和SOD、POD、GST的活性,改变脯氨酸合成及增加失水率等,终提高植物对非生物胁迫的敏感性。
《NAC转录因子调控植物抗逆反应的分子机理》可供从事植物分子生物学的高年级本科生、研究生参考,也可以作为农林院校林木/作物遗传育种、分子生物技术等相关专业研究生的科研参考书。
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目錄:
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第1章 绪论
1.1 植物转录因子的研究概况
1.2 植物转录因子功能的研究方法
1.3 研究的目的和意义
第2章 拟南芥ANAC069基因的组织特异性表达和亚细胞定位
2.1 试验材料
2.2 试验方法
2.3 结果与分析
2.4 本章讨论
2.5 本章小结
第3章 非生物胁迫下ANAC069基因的功能分析
3.1 试验材料
3.2 试验方法
3.3 结果与分析
3.4 本章讨论
3.5 本章小结
第4章 拟南芥ANAC069转录因子互作蛋白的研究
4.1 试验材料
4.2 试验方法
4.3 结果与分析
4.4 本章讨论
4.5 本章小结
第5章 ANAC069上游调控因子研究
5.1 试验材料
5.2 试验方法
5.3 结果与分析
5.4 本章讨论
5.5 本章小结
第6章 ANAC069转录因子的下游调控机制研究
6.1 试验材料
6.2 试验方法
6.3 结果与分析
6.4 本章讨论
6.5 本章小结
第7章 讨论与结论
7.1 讨论
7.2 结论
参考文献
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內容試閱:
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植物是固着生长的,不像动物一样能活动,这就要求它们进化出独特的防御机制来快速应对环境中的不利因素。干旱、热、冷以及盐是环境中影响植物生长和产量的主要非生物胁迫因素。非生物胁迫因素作为全球农作物产量降低的主要原因,每年使主要粮食和经济作物的产量降低约50%,给人类带来了巨大的经济损失。目前,干旱和盐胁迫普遍存在于世界各地,据统计,全球约有1/3的陆地面积是干旱、半干旱地区,现有可耕地面积的10%是盐渍化土地。随着全球气候日趋暖化,干旱地区面积也在显著增加,土地盐碱化也随之加剧。有专家预测,到2050年原有的可耕地面积的50%将进一步盐碱化。非生物胁迫反应能够引起一系列形态学、生理、生化和分子水平的变化,进而对植物生长、发育和产量产生不利影响。干旱、盐、渗透刺激往往相互联系,共同诱导细胞损伤。
植物胁迫应答是指植物先感知逆境信号,然后通过信号转导激活一系列的逆境反应相关基因,产生许多蛋白参与到抗逆途径中,导致各种各样生理学和代谢方面的变化,终增强植物的协同抗逆能力。在植物的整个抗逆反应过程中,信号转导尤为关键。信号转导是从植物感知逆境信号到激活抗逆基因表达的一个转换过程。在信号转导网络中转录因子扮演着非常重要的角色。植物通过转录因子调控目的基因表达来调节自身生长发育,响应环境变化。转录因子因为能够识别下游基因启动子中的顺式作用元件,进而控制基因的表达,因此常常把它形象地称为控制基因表达的“分子开关”。在植物信号转导网络中,转录因子不仅仅是“分子开关”,也是整个信号转导的终端。然而,目前关于转录因子所参与的盐和干旱耐受性的信号转导网络并不是很清楚,如果理解了这其中的分子机制,将有助于人们减轻干旱和盐对植物产生的不利影响。
NAC转录因子是植物转录因子中的一个大家族,可以参与植物的各种生物学过程,包括叶片衰老、侧生根形成、分生组织发育、开花、木质部形成、次生细胞壁形成。此外,NAC家族中的许多成员已经被证实可以参与到植物的生物胁迫和非生物胁迫反应中。考虑到来自不同植物的NAC转录因子数目庞大,它们在复杂环境刺激下多重的角色尚且未知,揭示它们在非生物胁迫下的角色是一个非常大的挑战。到目前为止,可以间接通过转录表达谱确定NAC蛋白能否被诱导参与非生物胁迫反应。近些年的功能分析为NAC蛋白能否在非生物胁迫反应中发挥作用提供了直接的证据。目前的数据主要是总结了大部分NAC转录因子在植物非生物胁迫反应中的转录重编程功能,研究NAC基因在植物逆境反应中的精细调控有助于建立复杂的信号调控网络。
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