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辛士超

作品数:3 被引量:17H指数:2
供职机构:中国农业科学院农业资源与农业区划研究所更多>>
发文基金:国家科技重大专项更多>>
相关领域:生物学农业科学更多>>

文献类型

  • 2篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 2篇生物学
  • 1篇农业科学

主题

  • 3篇蛋白
  • 3篇水通道
  • 3篇水通道蛋白
  • 3篇通道蛋白
  • 2篇拟南芥
  • 2篇胁迫
  • 2篇基因
  • 2篇番茄
  • 1篇盐胁迫
  • 1篇植物
  • 1篇植物水通道蛋...
  • 1篇生理
  • 1篇生理功能
  • 1篇生物胁迫
  • 1篇切片
  • 1篇转基因
  • 1篇转基因拟南芥
  • 1篇组织切片
  • 1篇胁迫响应
  • 1篇基因功能

机构

  • 2篇中国农业科学...
  • 1篇中国农业科学...
  • 1篇沈阳农业大学

作者

  • 3篇辛士超
  • 2篇程宪国
  • 1篇于国红
  • 1篇马雪峰
  • 1篇徐娜
  • 1篇孙琳琳

传媒

  • 2篇植物营养与肥...

年份

  • 1篇2015
  • 2篇2014
3 条 记 录,以下是 1-3
排序方式:
非生物胁迫下植物水通道蛋白的应答与调控被引量:12
2015年
【目的】水分不仅是细胞中各类生命物质合成的必需底物,而且也参与植物体内的养分代谢和渗透平衡的调节。植物中水分的跨膜转运主要是由水通道蛋白(AQPs)所介导的,因此,无论是在植物整体水平还是细胞水平上,水分的吸收以及跨细胞膜系统的转运对于植物的生长发育都是至关重要的。近年来,水通道蛋白作为调节水分的吸收与转运的关键,已成为植物营养与分子生物学特别关注和研究的热点之一。本文从水通道蛋白的种类结构,底物特异性,基因表达特征和调控机制四个方面对水通道蛋白转运水分的机理和转运水分过程中对胁迫的响应机制进行了详细阐述;从水通道蛋白的水分运输和渗透调节功能及其养分运输功能两方面说明了水通道蛋白在植物生长过程中的生理作用;阐述了光照、干旱和低温与水通道蛋白功能之间的关系,明确了水通道蛋白通过表达量的增加或者降低来响应相应环境条件的变化。【主要机理】水通道蛋白通过保持一定结构及对底物运输的特异性来实现对水分的高效运输,通过调整基因的表达量和翻译后修饰等过程实现对水分的高效转运;同时,水通道蛋白可以通过水分的运输实现植物渗透平衡的调节,对部分小分子养分的吸收等功能更是实现了对植物生理和养分吸收的调节;另外,水通道蛋白不仅可以提高植物的抗旱、抗盐能力,对低温胁迫也有一定的响应,还可以与多类逆境胁迫蛋白发生相互作用,共同调节植物的水分和渗透平衡,提高植物应对逆境胁迫的能力,表明植物水通道蛋白对非生物胁迫下的应答机制有待于进一步探索,为植物水通道蛋白的应用研究提供科学的理论支持与材料支撑。
孙琳琳辛士超强晓晶程宪国
关键词:非生物胁迫水通道蛋白生理功能胁迫响应
番茄SlAQP基因功能及互作蛋白的初步分析
自然条件下,盐害、干旱和低温等多种非生物胁迫会严重的影响植物的生长和发育,植物主要通过维持细胞的渗透平衡和离子平衡来抵抗多种非生物胁迫的危害,在这些适应性应答的生理过程中,水分和一些溶质的转运和区室化主要是通过水通道蛋白...
辛士超
关键词:水通道蛋白拟南芥组织切片
文献传递
番茄SlMIP基因参与转基因拟南芥的渗透调节被引量:5
2014年
本实验以野生型(WT)和转番茄SlMIP基因的拟南芥为材料,研究NaCl胁迫条件下对二者体内渗透调节特征的影响。结果发现,在NaCl胁迫下,转SlMIP基因的拟南芥细胞膜损伤程度较轻,组织渗透势显著降低,并保持较高的组织含水量,生长受抑制程度明显低于野生型植株。转基因植株体内Na+含量和Na+/K+比值显著低于野生型拟南芥,K+含量虽有所下降但仍显著高于野生型植株,而且在盐胁迫下脯氨酸和可溶性糖含量也高于野生型拟南芥,表明转入番茄SlMIP基因后的拟南芥,通过增加水分子的吸收,减少钠离子的进入,增加了细胞内脯氨酸和可溶性糖的含量,进而影响植物的有机渗透调节能力,与此同时可能通过离子化区隔机制以及与质膜Na+/H+逆向转运蛋白的相互作用更有效地调节细胞内外的无机离子交换能力,使植物更有效地抵御盐害,表明番茄SlMIP水通道蛋白基因在植物盐胁迫下具有重要的渗透调节作用。
徐娜辛士超强晓晶于国红马雪峰程宪国
关键词:拟南芥盐胁迫水通道蛋白
共1页<1>
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