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第12期--CED-9通过改变跨膜的离子流来提高植物对胁迫的耐受性
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<p style="text-align: center; color:#990000; font-size:16px solid;"> 抗凋亡基因(CED-9)提高植株对盐胁迫和氧化应激的耐受性</p> {| style="width: 100%; margin:4px auto 0px; background:none; border-spacing: 0px;" | style="width:65%;vertical-align:top; color:#000;" | {| style="width:100%; vertical-align:top;" |- |- | style="color:#000; padding:2px 5px 5px;text-indent:2em; " | <div> 凋亡(Apoptosis)是细胞程序性死亡的一种,在调节植物对环境的适应性中起到重要作用。近期有研究表明动物的抗凋亡基因(CED-9)在植物中表达,能够显著提高植物对各种生物和非生物胁迫的耐受性,但隐藏在该现象下的最基本的细胞机制尚未被考察。 烟草(Nicotiana benthamiana)瞬时表达了CED-9抗凋亡基因后,对盐胁迫及氧化应激时植株的特定离子流“指纹”进行了研究。使用非损伤微测技术(MIFE)对离子流进行检测,可以看到CED-9基因通过改变跨膜K<sup>+</sup>和H<sup>+</sup>离子流的模式来提高植株对盐胁迫和氧化应激的耐受性。 本文首次对植物的“离子流指纹”和细胞程序性死亡机制的关系进行研究,发现CED-9基因可以控制叶肉细胞质膜上的两种K+通道:KOR和NSCC,从而阻止NaCl引起的盐胁迫叶片的K<sup>+</sup>外流;同时,CED-9基因表达能显著降低氧化应激引起的K<sup>+</sup>外流,维持胞内离子平衡,以减少氧化应激带来的短期和长期损害。 关键词:离子流(Ion flux), 膜转运(Membrane transport), 凋亡(Apoptosis), 盐胁迫(Salinity), 氧化应激(Oxidative stress) 参考文献:Sergey Shabala, et al. Planta, 2007, 227:189 -197 [http://jeb.biologists.org/content/210/6/983.full?maxtoshow=&HITS=10&hits=10&RESULTFORMAT=&andorexacttitle=and&andorexacttitleabs=and&andorexactfulltext=and&searchid=1&FIRSTINDEX=0&sortspec=relevance&volume=210&firstpage=983&resourcetype=HWCIT 全文下载] <div> 返回[[技术周报]] </div> </div> |} | style="border:1px solid transparent;" | | style="width:35%; vertical-align:top;"| {| style="width:100%; vertical-align:top;" |- |- | style="color:#000; padding:2px 5px 5px;text-indent:2em; " | <div> <div style="text-align:center;"> <p> [[File:Weekly12 1.png|150px]]</p> <p>[[File:Weekly12 2.png|150px]] </p> <p style="font-weight:bold; text-align:left;word-break: normal;"> 图注:Control(圆形)、PVX-WT(三角形)和PVX/CED-9转基因(方形)烟草植株叶片,在H2O2处理前后,三种叶肉细胞的K<sup>+</sup>(左)和H<sup>+</sup>(右)离子流的变化。负值表示离子外流,正值表示离子内流。</p> </div> |} |}
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