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第33期--膜片钳和离子流技术结合研究离子平衡的机理
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<p style="text-align: center; color:#990000; font-size:16px solid;"> 大麦木质部的离子平衡与抗盐的关系</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> 抗盐是植物复杂的多基因性状,涉及大量的生理和生化过程,在这个过程中,离子平衡是一个关键的因素。本文研究了木质部的离子与抗盐的关系,阐明了离子平衡在抗盐中的机理。 离子进入木质部的控制过程是决定植物抗盐的关键因素。这项研究使用了MIFE技术(非损伤微测技术)、膜片钳、膜电势技术等方法测定了不同品种的大麦在抗盐过程中的相关特征。发现限制Na<sup>+</sup>进入木质部不是大麦抗盐的关键因素,抗盐品种木质部的Na<sup>+</sup>浓度和敏感性品种的大麦一样高。抗盐品种有保持更高的木质部K<sup>+</sup>/Na<sup>+</sup>比率的能力,能够有效阻隔Na<sup>+</sup>在叶片的积累,这说明K+会更加有效地进入木质部。抗盐品种大麦木质部的K<sup>+</sup>和Na<sup>+</sup>浓度的升高是为了有效地进行渗透调节,维持叶片的伸长生长。K<sup>+</sup>渗透电压敏感通道通过反馈行为维持木质部一个稳定的K<sup>+</sup>/Na<sup>+</sup>比率。 这项工作阐明了抗盐机制的复杂性,叶片具有更好地阻隔Na<sup>+</sup>的能力,木质部有维持高K<sup>+</sup>和高Na<sup>+</sup>的能力,这为抗盐机制的全面理解提供了证据。 关键词:丝裂原活化蛋白激酶(mitogen-activated protein kinases,MAPK); 膨压(Turgor); 离子流(Ion flux); 真菌(Fungi) 参考文献:Shabala S et al. The Plant Journal (2010) doi: 10.1111/j.1365-313X.2009.04110.x. [http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-313X.2009.04110.x/pdf 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:Weekly33.jpg|150px]]</p> <p style="font-weight:bold; text-align:left;word-break: normal;"> 图注:NaCl对两个品种的大麦生长和发育的影响。NaCl处理下大麦木质部K<sup>+</sup>和H<sup>+</sup>流的动态变化,离子通道抑制剂能够改变K<sup>+</sup>的外流。</p> </div> |} |}
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