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PhyA、HY5和PIF4在光質調控番茄低溫抗性中的機制研究

發(fā)布時間:2020-12-23 00:57
  低溫脅迫嚴重影響了番茄(Solanum lycopersicum)等園藝作物的產量和品質,已成為限制我國設施生產發(fā)展的瓶頸問題之一。因此,剖析蔬菜作物對低溫脅迫的應答機制,運用分子、生理生化和環(huán)境調控等手段提高蔬菜作物在不良環(huán)境下的抗性,對保障我國蔬菜的產量和品質具有重要的意義。光信號參與調控植物的生長發(fā)育及逆境抗性,但光質、光周期等光信號與作物抗逆性間的關系還鮮有報道。本論文以番茄為研究材料,利用遺傳學、生理學、分子生物學等手段,研究了光敏色素在光質調控番茄低溫抗性中的作用;探究了低溫下,光信號對植物冠層內不同葉位葉片光抑制和光保護的調控作用;闡釋了季節(jié)變化中,植物整合光質、光周期及冷馴化信號調控番茄低溫抗性的機制;明確了光敏色素互作因子(PIFs)在光質調控番茄低溫抗性中的作用。所得主要結果如下:1.感受遠紅光(FR)和紅光(R)的光敏色素A(phyA)和phyB分別正負調控脫落酸(ABA)、茉莉酸(JA)等植物激素以及ABA、JA和C-重復結合因子(CBF)信號通路相關基因的表達水平,進而促進或抑制番茄的低溫抗性。番茄ABA缺失突變體(not)和JA缺失突變體(spr2)的低溫抗... 

【文章來源】:浙江大學浙江省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】:182 頁

【學位級別】:博士

【部分圖文】:

PhyA、HY5和PIF4在光質調控番茄低溫抗性中的機制研究


圖1.1植物對冷脅迫響應的調控網路(Zhangetal_,2017)

模式圖,光保護機制,模式圖,葉綠體


葉綠體的移動減少光的吸收;避免有害輻射的光量子;加強活性氧清除系統(tǒng);以??熱耗散形式消耗吸收的光能?,促進環(huán)式電子傳遞;加強光呼吸以及依賴于蘋果酸??-草酰乙酸穿梭途徑的綠體外防御途徑(圖1.2,?Takahashi?and?Badger,?2011?)。??具體機制為:(1)植物通過改變葉片與光照的角度(平行)最小化太陽輻射的??吸收,以避免吸收過度光能進行光合作用(EhleringerandForseth,1980)。調節(jié)??葉綠體在細胞中的位置以優(yōu)化植物光合作用所需的光強度,如葉綠體聚集在垂直??于光方向的細胞壁處,以有效地捕獲弱光(積累反應);相反,在強光下,葉綠??體在平行于光方向的細胞壁聚集,以避免過多光的吸收(回避反應;Tholen?etal.,??2008)。植物通過酚酸、黃酮醇和花青素等酚類化合物避免紫外線和可見光中有??害福射對PSII的損傷及D1蛋白的降解(Booij-James?et?a〗.,2000;?So丨ovchenko?and??Merzlyak,2008?)。(2)植物通過葉綠體中的類胡蘿卜素、生育酚、抗壞血酸、??7??

植物調控,光敏色素


和phyF,其中phyA和phyBl/B2分別為FR和R的受體,與擬南芥中的phyA和??phyB/D分別同源(Alba?et?al.,2000?)。除參與調控植物形態(tài)建成外,光敏色素還??參與調控植物的生物與非生物抗性(圖1.3;Carvam〇etal.,2011;楊有新等,2014;??WangHandWangHY,2015)。如與野生型比,突變體植株中i^DC3000、灰??霉病和尖抱鐮刀菌的發(fā)病率較髙,且煙草天蛾蟲害較重??(Izaguirre?et?al.,2006;?Cargnel?et?al.,2014?);水稻光敏色素缺失突變體尸如45(7對??稻痕病菌(Magnflpor^iegrhea)的抗性明顯下降,這與光敏色素突變體中SA與??13??

【參考文獻】:
期刊論文
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本文編號:2932764

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