NaCl在共表達ZxNHX和ZxVP1-1轉(zhuǎn)基因紫花苜蓿(Medicago sativa L.)響應(yīng)滲透脅迫中的生理功能
發(fā)布時間:2023-06-03 08:11
干旱和鹽漬化是限制豆科牧草紫花苜蓿(Medicago sativa L.)產(chǎn)量的重要因素。前期研究發(fā)現(xiàn),50mM NaCl不僅促進多漿旱生植物霸王(Zygophyllum xanthoxylum)的生長,而且能緩解干旱對植株造成的傷害,這與霸王可通過液泡膜Na+/H+逆向轉(zhuǎn)運蛋白(NHX)和H+-焦磷酸酶(VP)區(qū)域化高濃度的Na+有關(guān)。我們將霸王ZxNHX和ZxVP1-1基因?qū)肓俗匣ㄜ俎?轉(zhuǎn)基因株系的耐鹽性、抗旱性和牧草品質(zhì)都顯著提高。然而,對NaCl在轉(zhuǎn)基因紫花苜??jié)B透脅迫中的生理功能尚不明確。鑒于此,本研究選用-0.135MPa、-0.27MPa的滲透脅迫和50mM NaCl(滲透勢約等于-0.27MPa)處理紫花苜蓿轉(zhuǎn)基因株系(GM)及其野生型植株(WT),對比分析其響應(yīng)NaCl時的生理指標,得到如下主要結(jié)果:(1)50mM NaCl處理下,GM植株的凈光合速率是其在-0.27MPa下的3.2倍,甚至比對照高出38.4%;但與對照相比,50mM NaCl并沒有顯著提高WT植株的凈光合速率...
【文章頁數(shù)】:62 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【文章目錄】:
縮寫詞表
中文摘要
Abstract
第一章 引言
第二章 國內(nèi)外研究進展
2.1 液泡膜上離子通道及轉(zhuǎn)運蛋白的功能
2.1.1 液泡膜焦磷酸酶(H+-PPase)功能
2.1.2 液泡膜Na+/H+逆向轉(zhuǎn)運蛋白功能
2.1.3 液泡膜上的其它離子通道及轉(zhuǎn)運蛋白
2.2 植物對干旱信號和鹽信號的響應(yīng)
2.2.1 植物對干旱信號的響應(yīng)
2.2.2 植物對鹽信號的響應(yīng)
2.3 干旱影響植物形態(tài)及生理過程
2.3.1 干旱與光合作用
2.3.2 干旱與水分平衡
2.3.3 干旱與葉片發(fā)育
2.3.4 干旱與根系發(fā)育
2.3.5 干旱與代謝過程
2.3.6 干旱與滲透調(diào)節(jié)
2.4 鹽生植物與Na+的有益作用
2.4.1 鹽生植物特點及其耐鹽機制
2.4.2 Na+對植物的有益作用
2.5 離子脅迫與滲透脅迫
第三章 NaCl在共表達ZxNHX和ZxVP1-1 轉(zhuǎn)基因紫花苜蓿(Medicago sativa L.)響應(yīng)滲透脅迫中的生理功能分析
3.1 材料與處理方法
3.2 實驗方法
3.2.1 凈光合速率、蒸騰速率和氣孔導(dǎo)度的測定
3.2.2 葉片相對含水量的測定
3.2.3 葉綠素含量的測定
3.2.4 葉片相對質(zhì)膜透性的測定
3.2.5 葉片脯氨酸含量的測定
3.2.6 根、莖和葉片Na+和K+離子含量的測定及Na+凈吸收速率的計算
3.2.7 葉片Cl-的測定
3.2.8 離子和脯氨酸對葉片滲透勢貢獻的計算
3.2.9 根系活力的測定
3.2.10 根、莖和葉片干鮮重的測定
3.2.11 數(shù)據(jù)分析
3.3 結(jié)果與分析
3.3.1 50mM NaCl促進GM植株的生長
3.3.2 50mM NaCl顯著緩解滲透脅迫對GM植株光合作用的抑制
3.3.3 GM植株總?cè)~綠素含量與葉面積高于WT植株
3.3.4 50mM NaCl顯著緩解滲透脅迫對GM植株膜的傷害
3.3.5 GM植株葉片積累Na+的同時維持K+的穩(wěn)定
3.3.6 Na+和K+對GM植株葉片滲透勢的貢獻增高
3.4 討論
3.4.1 NaCl提高GM植株光合作用和生物量
3.4.2 GM植株以Na+和K+為廉價的滲透調(diào)節(jié)物質(zhì)
3.4.3 NaCl顯著緩解滲透脅迫對根的傷害
第四章 結(jié)論
參考文獻
在學(xué)期間的研究成果
致謝
本文編號:3828966
【文章頁數(shù)】:62 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【文章目錄】:
縮寫詞表
中文摘要
Abstract
第一章 引言
第二章 國內(nèi)外研究進展
2.1 液泡膜上離子通道及轉(zhuǎn)運蛋白的功能
2.1.1 液泡膜焦磷酸酶(H+-PPase)功能
2.1.2 液泡膜Na+/H+逆向轉(zhuǎn)運蛋白功能
2.1.3 液泡膜上的其它離子通道及轉(zhuǎn)運蛋白
2.2 植物對干旱信號和鹽信號的響應(yīng)
2.2.1 植物對干旱信號的響應(yīng)
2.2.2 植物對鹽信號的響應(yīng)
2.3 干旱影響植物形態(tài)及生理過程
2.3.1 干旱與光合作用
2.3.2 干旱與水分平衡
2.3.3 干旱與葉片發(fā)育
2.3.4 干旱與根系發(fā)育
2.3.5 干旱與代謝過程
2.3.6 干旱與滲透調(diào)節(jié)
2.4 鹽生植物與Na+的有益作用
2.4.1 鹽生植物特點及其耐鹽機制
2.4.2 Na+對植物的有益作用
2.5 離子脅迫與滲透脅迫
第三章 NaCl在共表達ZxNHX和ZxVP1-1 轉(zhuǎn)基因紫花苜蓿(Medicago sativa L.)響應(yīng)滲透脅迫中的生理功能分析
3.1 材料與處理方法
3.2 實驗方法
3.2.1 凈光合速率、蒸騰速率和氣孔導(dǎo)度的測定
3.2.2 葉片相對含水量的測定
3.2.3 葉綠素含量的測定
3.2.4 葉片相對質(zhì)膜透性的測定
3.2.5 葉片脯氨酸含量的測定
3.2.6 根、莖和葉片Na+和K+離子含量的測定及Na+凈吸收速率的計算
3.2.7 葉片Cl-的測定
3.2.8 離子和脯氨酸對葉片滲透勢貢獻的計算
3.2.9 根系活力的測定
3.2.10 根、莖和葉片干鮮重的測定
3.2.11 數(shù)據(jù)分析
3.3 結(jié)果與分析
3.3.1 50mM NaCl促進GM植株的生長
3.3.2 50mM NaCl顯著緩解滲透脅迫對GM植株光合作用的抑制
3.3.3 GM植株總?cè)~綠素含量與葉面積高于WT植株
3.3.4 50mM NaCl顯著緩解滲透脅迫對GM植株膜的傷害
3.3.5 GM植株葉片積累Na+的同時維持K+的穩(wěn)定
3.3.6 Na+和K+對GM植株葉片滲透勢的貢獻增高
3.4 討論
3.4.1 NaCl提高GM植株光合作用和生物量
3.4.2 GM植株以Na+和K+為廉價的滲透調(diào)節(jié)物質(zhì)
3.4.3 NaCl顯著緩解滲透脅迫對根的傷害
第四章 結(jié)論
參考文獻
在學(xué)期間的研究成果
致謝
本文編號:3828966
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