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国家自然科学基金(31171566)

作品数:5 被引量:28H指数:3
相关作者:吴玲高世斌刘丹苏顺宗聂治更多>>
相关机构:四川农业大学更多>>
发文基金:国家自然科学基金引进国际先进农业科技计划国家重点基础研究发展计划更多>>
相关领域:农业科学更多>>

文献类型

  • 4篇中文期刊文章

领域

  • 4篇农业科学

主题

  • 4篇玉米
  • 3篇基因
  • 2篇低磷
  • 2篇低磷胁迫
  • 2篇植物
  • 2篇胁迫
  • 2篇磷胁迫
  • 1篇序列变异分析
  • 1篇亚细胞
  • 1篇亚细胞定位
  • 1篇玉米根
  • 1篇玉米根系
  • 1篇再生体系优化
  • 1篇植物激素
  • 1篇植物生长
  • 1篇受体
  • 1篇碳水化合物代...
  • 1篇转基因
  • 1篇细胞定位
  • 1篇响应基因

机构

  • 3篇四川农业大学

作者

  • 3篇刘丹
  • 3篇苏顺宗
  • 3篇高世斌
  • 3篇吴玲
  • 1篇吴锋锴
  • 1篇张啸
  • 1篇张素芝
  • 1篇易双
  • 1篇聂治
  • 1篇张晓霞

传媒

  • 1篇四川农业大学...
  • 1篇核农学报
  • 1篇分子植物育种
  • 1篇Journa...

年份

  • 1篇2014
  • 3篇2013
5 条 记 录,以下是 1-4
排序方式:
Genome-Wide Expression Profile of Maize Root Response to Phosphorus Deficiency Revealed by Deep Sequencing被引量:1
2014年
Phosphorus(P) is one of the three primary macronutrients that are required in large amounts for plant growth and development. To better understand molecular mechanism of maize and identify relevant genes in response to phosphorus deficiency, we used Solexa/Illumina's digital gene expression(DGE) technology to investigate six genome-wide expression profiles of seedling roots of the low-P tolerant maize inbred line 178. DGE studies were conducted at 6, 24 and 72 h under both phosphorus deficient and sufficient conditions. Approximately 3.93 million raw reads for each sample were sequenced and 6 816 genes exhibited significant levels of differential expressions in at least one of three time points in response to P starvation. The number of genes with increased expression increased over time from 6 to 24 h, whereas genes with decreased expression were more abundant at 72 h, suggesting a gradual response process for P deficiency at different stages. Gene annotations illustrated that most of differentially expressed genes(DEGs) are involved in different cellular and molecular processes such as environmental adaptation and carbohydrate metabolism. The expression of some known genes identified in other plants, such as those involved in root architecture, P metabolism and transport were found to be altered at least two folds, indicating that the mechanisms of molecular and morphological adaptation to P starvation are conserved in plants. This study provides insight into the general molecular mechanisms underlying plant adaptation to low-P stress and thus may facilitate molecular breeding for improving P utilization in maize.
SU Shun-zhongWU LingLIU DanLU Yan-liLIN Hai-jianZHANG Shu-zhiSHEN Ya-ouLIU Hai-lanZHANG Zhi-mingRONG Ting-zhaoZHANG XiaoTIAN Yue-huiNIE ZhiGAO Shi-bin
关键词:低磷胁迫玉米根系碳水化合物代谢植物生长
一个玉米Pht1家族磷转运蛋白基因克隆和功能分析被引量:13
2013年
从耐低磷玉米自交系178中分离和鉴定高亲和力磷转运蛋白质基因,为开展磷高效分子育种奠定理论基础。本研究以水稻和拟南芥中鉴定的磷转运蛋白基因为基础,运用生物信息学方法,对玉米进行全基因组预测及系统进化分析;并运用克隆、实时荧光定量PCR和亚细胞定位方法对其家族成员进行深入研究。结果表明,从玉米自交系B73全基因组序列中筛选出37个磷转运蛋白候选基因,并被聚类为五大家族。从耐低磷材料中扩增了一个属于Pht1家族成员ZmPht1;9的全长cDNA,该基因编码区长1620bp,编码539个氨基酸,含有典型的MFS超家族蛋白的保守结构域和12个跨膜结构;荧光定量PCR分析表明,在低磷胁迫下,该基因的相对表达量显著增加,且叶片中的表达量高于根系,同时在基因型之间也存在差异;原生质体转化的亚细胞定位结果显示,ZmPht1;9表达蛋白主要分布于细胞膜上。ZmPht1;9编码位于细胞膜上的高亲和力磷转运蛋白,对调节磷素的动态平衡起重要作用。
苏顺宗吴锋锴刘丹吴玲高世斌
关键词:玉米进化树基因表达亚细胞定位
玉米低磷响应基因ZmPAP18的表达特征与序列变异分析被引量:6
2013年
紫色酸性磷酸酶(PAP)是金属磷酸酯酶家族的重要成员,在植物对低磷环境适应的过程中发挥重要作用。依据前期构建的低磷胁迫抑制消减文库,运用RT-PCR方法从耐低磷玉米自交系178中克隆了一个酸性磷酸酶基因的全长序列。该基因编码区全长1409bp,其中ORF为1371bp,编码457个氨基酸残基。经保守域分析发现,基因的推测氨基酸序列中含有紫色酸性磷酸酶所特有的5个保守基序和7个金属离子结合位点,属于紫色酸性磷酸酶类,被命名为ZmPAP18。通过实时荧光定量分析表明,ZmPAP18在根和叶中均受到低磷胁迫的诱导增强表达,且在诱导24h后表达量达到峰值;但在玉米根部的表达量高于叶片,表明ZmPAP18在玉米根部可能参与了根外磷素的活化与吸收以及无机磷由根部向其他组织的转运。此外,经序列分析发现,ZmPAP18的3'非翻译区存在一个Indel(TGTTG)位点,并在常用的14个玉米自交系中表现出丰富的多态性,为进一步开发该基因的分子标记及耐低磷种质分子改良提供了参考信息。
苏顺宗刘丹吴玲聂治张啸易双高世斌
关键词:玉米低磷胁迫
以玉米自交系18-599为受体的转基因再生体系优化被引量:2
2013年
【目的】通过在培养基中添加不同浓度配比的植物激素,优化以18-599为受体的玉米遗传转化体系,为规模化的转基因育种服务。【方法】以N6/MS培养基为基本培养基,选用西南地区玉米骨干自交系18-599为受体材料,分别在分化、壮苗和生根培养基中添加KT、S-3307及ABT等植物生长调节剂,比较不同激素的处理对转基因幼苗的分化、壮苗和生根的影响,同时,还对KMnO4处理后的转基因幼苗的移栽成活率进行了研究。【结果】结果表明:在分化培养基中添加0.5mg/L KT可以有效地提高愈伤的分化率;在生根培养基中添加1.0mg/L ABT+1.0mg/LIBA可显著幼苗生根率,最高可达80%;在壮苗培养基中添加0.5mg/L S-3307可促进幼苗根系发育,矮化植株,使植株生长健壮;移栽时用KMnO4短时间处理能显著提高玉米转基因幼苗移栽成活率,最高可达到73.3%。【结论】在培养基中添加合适浓度的植物激素能提高转基因幼苗的分化率和生根率,并达到壮苗效果。在移栽时用低浓度的KMnO4短时间处理,提高了转基因玉米幼苗成活率,从而使以18-599为受体的玉米转基因再生体系得到了优化。
苏顺宗吴玲张晓霞刘丹高世斌张素芝
关键词:玉米转基因植物激素
共1页<1>
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