紫穗槐AfNAC52基因參與干旱調節(jié)的功能研究
發(fā)布時間:2021-03-09 15:56
當前干旱脅迫嚴重的影響了植物的生長發(fā)育,利用基因工程技術,從而對植物進行遺傳改良,現(xiàn)在已成為提高植物的抗旱性的有效手段。逆境條件能夠誘導很多與脅迫相關的轉錄因子的表達,從而激活其他更多的抗逆相關的基因表達,最終提高植物的抗逆能力。在研究植物的抗逆性相關方面,人們對各類轉錄因子做了不少的嘗試。在轉錄因子家族,NAC類轉錄因子是植物轉錄因子中存在的最大成員之一,其廣泛的參與了植物的生長發(fā)育過程,并且在鹽、干旱等多種非生物脅迫的過程中能夠發(fā)揮著至關重要的調控作用。對于NAC類轉錄因子相關的非生物脅迫的研究,大多的集中在水稻、擬南芥、陸地棉及小麥及等草本植物中,然而對于木本植物的相關研究則偏少。前期研究中發(fā)現(xiàn)在PEG6000模擬干旱脅迫的轉錄組應答測序中得到一上調表達的序列標簽,可能與干旱脅迫響應相關。本研究通過RT-PCR技術從紫穗槐幼苗中分離到基因的全長cDNA,經(jīng)過BLAST 比對分析,與鷹嘴豆的NAC52基因高度同源,因此將其命名為AfNAC52基因(GeneBANK登錄號MN180266),并且研究了紫穗槐AfNAC52基因的時空表達模式;同時對AfNA C52基因進行生物信息學預測...
【文章來源】:東北林業(yè)大學黑龍江省 211工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:64 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
圖1-2?NAC轉錄因子AtNAM的結構示意圖[m]??Figure?1-2?Structure?of?the?NAC?transcription?factor?AtNAM??
?1緒論???NAC?TFs通過與下游靶基因啟動子的一致序列結合來調控下游靶基因的轉錄。NACTFs??是應激反應信號通路的關鍵組成部分,通過與下游和上游伙伴的相互作用來實現(xiàn)其功能??(如圖1-3)。在擬南芥干旱誘導的早期脫水反應(ERD1)基因啟動子中發(fā)現(xiàn)了含有CACG??核心DNA結合基序的NAC識別序列(NACRS)[12W3t)]。在干旱脅迫下水稻的硫氮氧化物??也能與類似的NACRS結合,表明至少在脅迫誘導的NACTFs中,NACRS可能在植株??間保持不變ll3M32]。此外,其他序列也被報告有結合位點(NACRS),例如擬南芥鈣調蛋白結??合NAC與GCTT作為核心結合基序[133],鐵缺乏反應的IDE2基序包含核心序列CA?(A?/?C)??G(T/C)(T/C/A)(T/C/A)?[134]。目的基因啟動子核心位點的側翼序列可能決定了不同??NAC?TFs的結合特異性。因此,NAC?TF家族可以識別大量的DNA結合序列,并調控多??個下游靶基因。這些由NACTFs調控的靶基因包括編碼調控蛋白的調控基因,這些調控??蛋白在信號轉導和基因表達調控中起作用,以及編碼蛋白的功能基因,這些蛋白參與了??滲透作用的產(chǎn)生、活性氧的清除和解毒、大分子保護和泛素化[128]。綜上所述,這些基因??的啟動子中NACRS的存在使它們成為潛在的直接靶標,而那些沒有這種序列的可能不??是直接靶標;將來還有更多其他新穎的NACRS有待闡明芯片結合染色質免疫沉淀[135]。??Perception?of?stress??I??Signal?transduction??ABA?independent?ABA?dependent
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【參考文獻】:
期刊論文
[1]多效唑作用下紫穗槐對干旱脅迫的生理響應及抗旱性評價[J]. 范志霞,李紹才,孫海龍. 草業(yè)學報. 2017(03)
[2]淺淡紫穗槐生理特性及病蟲害防治[J]. 殷翠霞,姜濤,劉宏文. 農(nóng)民致富之友. 2014(18)
博士論文
[1]鹽堿脅迫對紫穗槐生長和生理的影響[D]. 穆永光.東北師范大學 2016
碩士論文
[1]水稻鹽堿逆境響應鋅指蛋白基因OsZFP6表達特性及功能研究[D]. 何明良.東北林業(yè)大學 2019
[2]光核桃AmRad23d基因功能的初步研究[D]. 季喜梅.東北林業(yè)大學 2019
[3]蘋果MdRAD23D1在響應干旱及高溫脅迫中的功能研究[D]. 豆芳芳.西北農(nóng)林科技大學 2018
[4]水稻鹽堿逆境響應鋅指蛋白基因OsLOL2、OsC2HC-1的功能解析[D]. 鄭恒.東北林業(yè)大學 2013
本文編號:3073097
【文章來源】:東北林業(yè)大學黑龍江省 211工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:64 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
圖1-2?NAC轉錄因子AtNAM的結構示意圖[m]??Figure?1-2?Structure?of?the?NAC?transcription?factor?AtNAM??
?1緒論???NAC?TFs通過與下游靶基因啟動子的一致序列結合來調控下游靶基因的轉錄。NACTFs??是應激反應信號通路的關鍵組成部分,通過與下游和上游伙伴的相互作用來實現(xiàn)其功能??(如圖1-3)。在擬南芥干旱誘導的早期脫水反應(ERD1)基因啟動子中發(fā)現(xiàn)了含有CACG??核心DNA結合基序的NAC識別序列(NACRS)[12W3t)]。在干旱脅迫下水稻的硫氮氧化物??也能與類似的NACRS結合,表明至少在脅迫誘導的NACTFs中,NACRS可能在植株??間保持不變ll3M32]。此外,其他序列也被報告有結合位點(NACRS),例如擬南芥鈣調蛋白結??合NAC與GCTT作為核心結合基序[133],鐵缺乏反應的IDE2基序包含核心序列CA?(A?/?C)??G(T/C)(T/C/A)(T/C/A)?[134]。目的基因啟動子核心位點的側翼序列可能決定了不同??NAC?TFs的結合特異性。因此,NAC?TF家族可以識別大量的DNA結合序列,并調控多??個下游靶基因。這些由NACTFs調控的靶基因包括編碼調控蛋白的調控基因,這些調控??蛋白在信號轉導和基因表達調控中起作用,以及編碼蛋白的功能基因,這些蛋白參與了??滲透作用的產(chǎn)生、活性氧的清除和解毒、大分子保護和泛素化[128]。綜上所述,這些基因??的啟動子中NACRS的存在使它們成為潛在的直接靶標,而那些沒有這種序列的可能不??是直接靶標;將來還有更多其他新穎的NACRS有待闡明芯片結合染色質免疫沉淀[135]。??Perception?of?stress??I??Signal?transduction??ABA?independent?ABA?dependent
'?、?f亞簡定位?篡因f的研'??‘?分#?J?J????????l?I?1?<?I?I?1????51?1^11^1? ̄?rvi??^?間丨司動過?戶?的過?白??S?s?吳序達???性達說??1?性性列6??^?^??2???*???%????2?達達忻?達??VJiLJ?????L_J??????????1?;——.——;?丨??jAKya白與明??物干翬莊灌之間的??I?^?J??圖1-4研宂技術路線圖??Fig.?1-4?Technical?route?for?research??-7-??
【參考文獻】:
期刊論文
[1]多效唑作用下紫穗槐對干旱脅迫的生理響應及抗旱性評價[J]. 范志霞,李紹才,孫海龍. 草業(yè)學報. 2017(03)
[2]淺淡紫穗槐生理特性及病蟲害防治[J]. 殷翠霞,姜濤,劉宏文. 農(nóng)民致富之友. 2014(18)
博士論文
[1]鹽堿脅迫對紫穗槐生長和生理的影響[D]. 穆永光.東北師范大學 2016
碩士論文
[1]水稻鹽堿逆境響應鋅指蛋白基因OsZFP6表達特性及功能研究[D]. 何明良.東北林業(yè)大學 2019
[2]光核桃AmRad23d基因功能的初步研究[D]. 季喜梅.東北林業(yè)大學 2019
[3]蘋果MdRAD23D1在響應干旱及高溫脅迫中的功能研究[D]. 豆芳芳.西北農(nóng)林科技大學 2018
[4]水稻鹽堿逆境響應鋅指蛋白基因OsLOL2、OsC2HC-1的功能解析[D]. 鄭恒.東北林業(yè)大學 2013
本文編號:3073097
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