发布时间:2014-05-29 11:28 原文链接: 一氧化氮调控植物抗旱机理研究取得进展

  在全球气候变化条件下,温度的升高和降水格局的变化,各种环境因子胁迫单独或联合的作用将导致作物大幅度减产,并引发自然生态系统退化。在我国约有1/3的土地处于干旱区。干旱的威胁不只发生在北方干旱半干旱地区,年降水量大的南方湿润半湿润地区也会因雨量时空分布不均而经常发生强季节性干旱。土壤干旱严重影响了农作物的产量,带来了很大的危害,所以研究植物耐干旱机制,从而提供能提高植物耐干旱的各种措施或者直接培育耐干旱品种,意义重大。一氧化氮(Nitric oxide, NO)在植物生长和发育与环境条件的相互作用中起着重要的作用,直接或间接参与了植物生长发育的诸多生理过程。然而,对于NO在植物胁迫应答中发挥作用的分子机理知之甚少。

  中国科学院武汉植物园植物水分胁迫生物学学科组施海涛博士在产祝龙研究员的指导下,通过研究拟南芥在正常和干旱胁迫下,内源NO含量升高的35S::rat nNOS转基因植株对植物生理特性,抗氧化酶活,细胞内全转录组表达的影响,从生理水平、转录组学水平、酶学水平和分子水平系统解析NO含量与植物响应干旱胁迫防御反应的影响及机理。同时,研究发现,内源NO含量的升高可以调控大量基因的表达,包括激活ABA受体(AtPYL4和AtPYL5)的表达;而AtPYL4和AtPYL5的过表达植株可以通过调节活性氧代谢和渗透调节物质的积累而增强抗旱性。这些结果丰富了对NO信号转导机制的认识,为系统认识NO在植物响应干旱胁迫防御反应中的作用提供理论依据,实践上将对作物产量的提高及环境保护、实现现代农业持续发展起到重要作用。

  以上研究获得国家自然科学基金(No.31200194 和No.31370302)、中国科学院“百人计划”、中国科学院知识创新工程项目(No.54Y154761O01076和No.Y329631O0263)、中国科学院青年创新促进会(No.Y429371O04)和中国科学院植物种质创新与特色农业重点实验室优秀青年人才计划(No.Y352811O03和No.Y452331O03)的共同支持。相关研究结果在植物学国际期刊Journal of Experimental Botany 上在线发表。

相关文章

研究提出“植物菌根协同”新框架

在全球森林退化加剧与气候变化威胁的背景下,以提升地上碳储量为目标的森林恢复策略面临着土壤碳库恢复滞后、生态系统多功能性提升不足等问题。中国科学院华南植物园科研团队联合德国、美国、捷克、荷兰和意大利等国......

跨学科合作将成为解码植物表观转录组的加速器

近日,中国热带农业科学院热带生物技术研究所教授吕培涛在《生物技术通报(英文)》(aBIOTECH)发表了综述论文。文章系统阐述了RNA修饰在植物生命活动中的调控作用,深入解析了N6—甲基腺苷(m6A)......

植物耐干分子机制研究获进展

齿肋赤藓(Syntrichiacaninervis)是极端耐干植物的典型代表,能够承受超过98%的细胞脱水,并在遇水后几秒钟恢复光合作用等生理活动,能够快速响应水分的变化。在植物应对水分变化过程中,蛋......

新华社报道,事关30万植物的名称

2025年8月15日,新华社客户端转发了《半月谈内部版》2025年第8期“讲述”栏目对植物中文学名系统创建人陈斌惠(也水君)的专访《给全球30万植物一个中文学名》,几个小时内浏览量突破100万人次。半......

全球变化下植物氮磷回收解耦现象获揭示

近日,中国科学院地球环境研究所的一项研究揭示了全球变化下植物氮磷回收过程的普遍解耦现象,为理解生态系统养分循环响应机制提供了新视角。这一发现突破了传统氮磷循环解耦的理论假设,强调生态模型应纳入植物氮磷......

研究揭示植物胞外囊泡运输miRNA跨界调控病毒感染虫媒的分子机制

大约80%的植物病毒依赖媒介昆虫进行传播,媒介昆虫体内的病毒稳态依赖于病毒载量与昆虫免疫系统之间的动态平衡,从而确保虫媒的生存和病毒的高效传播。小RNA介导的RNA干扰(RNAi)是真核生物中普遍存在......

近2000名美国顶尖科学家发表联名公开信,向公众发出“SOS”求救信号

据报道,3月31日,近2000名美国顶级科学家联名发布公开信,称美国研究界遭“恐惧的氛围”“摧毁”。这封公开信署名者包括美国国家科学院、工程院和医学院的成员,还包括多名诺贝尔奖获得者。公开信指出,签署......

研究发现植物光形态建成的表观遗传调控机制

光是植物光合作用的能量来源。作为重要的环境信号,光广泛参与调控植物生长发育的各个阶段。当植物幼苗出土见光后,光信号迅速激活光形态建成,表现为下胚轴生长抑制、子叶张开变绿以启动光合作用。这是植物早期生长......

我国学者在植物天然产物化学生物学与植物抗病领域取得进展

图芥酸酰胺通过抑制细菌三型分泌系统组装而产生广谱抗菌活性的工作模型在国家自然科学基金项目(批准号:22193073、92253305)等资助下,北京大学雷晓光团队联合崖州湾国家实验室周俭民团队在植物天......

中国建材集团首席科学家彭寿:提升“大科学装置”创新效能赋能新质生产力

  作为新材料领域的技术专家,全国人大代表、中国工程院院士、中国建材集团首席科学家兼科技委主任彭寿自履职以来,持续聚焦材料创新及产业转型升级,积极建言献策。今年全国两会,彭寿再度围......