葡萄抗旱相关的功能基因与调节基因,植物学论文_第1页
葡萄抗旱相关的功能基因与调节基因,植物学论文_第2页
葡萄抗旱相关的功能基因与调节基因,植物学论文_第3页
葡萄抗旱相关的功能基因与调节基因,植物学论文_第4页
葡萄抗旱相关的功能基因与调节基因,植物学论文_第5页
已阅读5页,还剩2页未读 继续免费阅读

付费下载

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

葡萄抗旱相关的功能基因与调节基因,植物学论文葡萄〔VitisviniferaL.〕是世界第二大水果,拥有悠久的栽培历史,种类繁多,具有重要的食用价值和经济价值,当前生产上主推的很多葡萄栽培品种抗逆性、抗病虫能力均较差。且近年来,随着全球气候的恶变,世界各地干旱事件频繁发生,在非干旱季节或非干旱地区干旱危害也频繁出现[1].干旱〔Drought〕对葡萄生长发育经过和产量品质有严重的影响,已经成为制约葡萄生长和提高果品质量的主要因素之一,尤其是近年来全球气候的变化和我们国家南方干旱的频频出现,使葡萄产业遭到很大的威胁。在世界范围内都面临缺水问题的大背景之下,开掘抗旱葡萄资源、研究葡萄抗旱基因对提高葡萄抗旱性、培育抗旱新品种及节水栽培等都具有重要的科学价值和意义。本文对与葡萄抗旱相关的基因的功能和调控进行较全面的综述,有助于对葡萄抗旱分子机制的理解。葡萄的抗旱性〔Droughtresistance〕是由多基因控制的数量性状,对干旱等逆境应答和适应需要多个基因的介入,且遭到多种途径的调控。在轻度干旱胁迫时,浸透调节是植物体适应水分亏缺的主要途径,植物一方面提高合成浸透调节物质相关酶基因的转录水平,促进基因的表示出,增加表示出产物的积累;另一方面植物加强抗氧化、解毒相关酶基因〔如SOD、CAT、GST等〕的表示出水平。当胁迫强度超出浸透调节的能力时,LEA蛋白及糖类的脱水保卫物质积累,保卫生物大分子和生物膜系统免受损害。由此,葡萄的抗旱能力取决于本身的组织构造和生理特性,归根结底在于分子水平的差异。随着葡萄全基因组序列的颁布,很多与干旱胁迫相关的基因及其调控因子已经得到分离与克隆,并转化到葡萄或形式植物中并对其功能进行分析和验证。响应干旱胁迫的基因根据其功能可分为两类:一类是直接介入提高葡萄抗旱能力起保卫作用的功能基因;另一类是主要对信号传导和基因表示出的经过起调节作用的调控基因。1葡萄抗旱相关的功能基因这类基因的表示出产物能直接维持细胞的各种理化代谢活动的正常进行。当前在葡萄研究中牵涉的这一类基因主要包括浸透调节因子的合成酶基因、直接保卫细胞免受水分胁迫损伤的功能蛋白基因及毒性降解酶基因等。1.1浸透调节物质合成相关基因浸透调节物质是指植物在干旱或盐碱等逆境胁迫下,为消除胁迫所造成的伤害维持体内的水分和浸透平衡,在细胞中产生或积累的小分子有机化合物,主要包括脯氨酸、多胺等氨基酸及其衍生物,果聚糖、海藻糖等低分子糖类,甘油、甘露醇、山梨醇等多元醇,渗调蛋白等。当前,干旱胁迫下,在葡萄中发现起浸透调节作用的主要是脯氨酸和多胺。1.1.1脯氨酸合成相关基因脯氨酸〔Proline〕是在高等植物中广泛存在的组成性氨基酸,具有水溶性,是植物中主要的浸透调节物质之一,它能聚集与浸透调节有关的蛋白,避免或减少因细胞失水引起的蛋白质变性。在盐、干旱和低温等逆境胁迫下,多数植物体内会积累较高水平的游离脯氨酸,进而起到浸透调节的作用。与脯氨酸合成相关的基因主要有吡咯啉-5-羧酸合成酶基因〔P5CS〕、吡咯琳-5-羧酸复原酶基因〔PSCR〕、鸟氨酸-6-氨基转移酶基因〔OAT〕和脯氨酸脱氢酶基因〔ProDH〕。华而不实吡咯啉-5-羧酸合成酶基因〔P5CS〕已在葡萄中克隆出来,其登录编号为CBI31612[2],在其他植物中有关P5CS基因调控脯氨酸合成积累进而提高其抗旱性的研究较多,但P5CS基因与葡萄抗旱性关系的报道较少。1.1.2多胺合成相关基因多胺〔Polyamine〕是生物体的氮素类细胞组分,多胺的多聚阳离子使其在诸多植物体内发挥着重要的生理活性功能,如酸中和、抗氧化以及维持细胞膜系统的稳定性等。植物在干旱、高盐等逆境条件下可积累多胺。多胺生物合成经过中的关键基因有小鼠鸟氨酸脱羧酶编码基因〔ODC〕和燕麦精氨酸脱羧酶编码基因〔ADC〕。Liu等[3]将葡萄幼苗用氯化钠和甘露醇处理后,获得4种多胺合成基因,它们分别是精氨酸脱羧酶基因〔pVvADC〕、S-腺苷甲硫氨酸脱羧酶基因〔pVvSAMDC〕、亚精胺合成酶基因〔pVvSPDS〕、精胺合成酶基因〔pVvSPMS〕,华而不实pVvADC是在盐处理1d后获得,pVvSAMDC和pVvSPMS表示出较晚,是在胁迫后期表示出,这些基因的获得表示清楚植物周围的浸透压提高水分缺少时为了抵御逆境环境的胁迫,通过基因表示出合成多胺以维持植物体细胞膜系统的稳定性抵御外界不良环境。1.2响应水分胁迫损伤的功能基因当植物遭到干旱胁迫超出其浸透调节范围时,有些植物能够产生具有脱水保卫功能的有机物,保卫生物大分子及膜系统免受脱水造成的危害,植物在干旱胁迫解除后便能恢复生长。主要包括水通道蛋白〔AQP〕、脱水响应基因〔RD〕和晚期胚胎丰富蛋白〔LEA〕等有机物。1.2.1水通道蛋白相关基因水通道蛋白〔aquaporins,AQPs〕是指动、植物体内一系列分子量为26~34kD、选择性强、能高效转运水分子的膜蛋白,其种类繁多、分布广泛,是植物体内水分平衡调节的分子基础[4].AQPs作为生物体中广泛存在的功能性跨膜蛋白,是水分跨膜运输的主要途径,在介导不同类型细胞的水分运输、维持水分平衡和干旱胁迫下细胞内的浸透调控以及提高植物抗旱性中发挥重要作用[5-9].质膜内在水通道蛋白〔plasmamembraneinstrinsicproteins,PIPs〕能够介导叶和根中水分的跨膜运输传导[10].Vandeleur[11]等发现冬葡萄沙地葡萄的杂交种R-110中的PIP1;1在其根中的表示出量最多,PIP1;2、PIP2;2在其叶中有最高表示出量;Perrone[12]等研究发现PIP2;4在欧亚葡萄歌海娜的根中有特异性表示出;颜培玲[9]等从中国野生毛葡萄〔V.heyneana〕花溪-9中克隆出9个PIP基因,华而不实得到的VhPIP1基因在其根中有最多表示出量。由此可知,PIPs蛋白介入水分的吸收和运输,在根中的高度表示出,为介入根系的导水率,增加水通道蛋白的活性,以及促进根系吸收土壤中的水分和水分的径向运输提供更重要的作用[13].同时,PIPs蛋白还介入叶片气孔的运动、蒸腾作用以及光合作用的顺利进行,因而有的PIPs基因会在叶片中高效表示出[14-15].在干旱中度胁迫初期,在R-110中的PIP1;1、PIP1;2、PIP1;3、PIP2;1和PIP2;2在根与叶中的表示出量的比值会上升,在持续胁迫7d后,根与叶中表示出量的比值恢复至对照水平[16];欧亚酿酒品种歌海娜和霞多丽经干旱处理8~10d后,VvPIP2;2表示出量不变[17];Pou[18]等以欧亚酿酒品种霞多丽为材料,发如今水分胁迫下,PIP2;1、PIP2;2表示出下调;Chitarra[19]等干旱胁迫处理2a生葡萄歌海娜植株,发现葡萄叶片中的PIP2;4表示出量下调,并且还发现PIPs基因介入木质部栓塞的构成;而抗旱性强的毛葡萄花溪-9VhPIP1的表示出量随着胁迫时间的延长先增加后降低,而不抗旱的欧亚种红地球VvPIP1的表示出量呈下降的趋势,表示清楚VhPIP1的表示出丰度与毛葡萄抗旱性密切相关[9].由此可知,PIPs基因介入葡萄干旱胁迫经过,但是其详细作用还要通过转基因等技术进行功能验证。1.2.2脱水响应基因在干旱胁迫下,脱水响应基因RD系列基因诱导表示出,引起植物的抗旱反响,RD系列主要有RD29A、RD29B、RD22等。葡萄的RD22基因是一个组成型表示出基因,其表示出量低,干旱诱导特性可被ABA调节。在干旱胁迫条件下,耐寒葡萄品种〔V.viniferaRazegui〕和干旱敏感品种〔V.ViniferaSyrah〕的VvRD22基因表示出量均显着增加,因而,VvRD22基因的干旱诱导表示出与品种无关[20].1.2.3晚期胚胎发生丰富蛋白LEA蛋白即高等植物胚胎发育晚期丰富蛋白〔Lateembryogenesisabundantproteins,LEAproteins〕,能够在细胞层面上保卫植物体免受干旱胁迫的损伤,且LEA基因的表示出或蛋白的积累与抗逆性存在正相关性。LEA蛋白作为脱水保卫剂,或是一种调节蛋白介入植物浸透调节来提高植物抗旱性。同时,LEA蛋白可能还具有去垢剂和分子伴侣的特点,在水分胁迫下,能稳定和保卫植物大分子的构

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论