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ANR1负调控盐胁迫耐受性:通过离子稳态与赤霉素代谢通路的新机制
【字体: 大 中 小 】 时间:2025年09月17日 来源:Journal of Plant Physiology 4.1
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本研究发现拟南芥ANR1基因通过调控离子稳态(Na+/K+平衡)和赤霉素(GA)代谢通路负向调节盐胁迫耐受性。anr1突变体表现出更强的盐胁迫抗性、更低活性氧(ROS)积累和DELLA蛋白(GAI)降解,揭示了硝酸盐信号通路与植物激素交叉对话的新机制,为作物抗逆育种提供新靶点。
Highlight
植物材料与生长条件
本实验采用拟南芥(Arabidopsis thaliana)哥伦比亚生态型(Col-0)。ANR1基因的T-DNA插入突变系使用先前研究中应用的anr1-1(SALK_052716C)和anr1-2(SALK_043618)植株(Lin等,2020)。这些种子购自俄亥俄州立大学的拟南芥种质资源中心(ABRC)。GAI基因的T-DNA插入突变系使用gai-3(CS924496)和gai-4(CS879548),GA2ox7基因则使用ga2ox7-1(SALK_055721C)和ga2ox7-2(SALK_073326C)。所有突变系均通过PCR进行基因型鉴定。
anr1突变体表现出优于Col-0的盐胁迫耐受性
为探究ANR1在盐胁迫响应中的功能,采用两个T-DNA插入突变体SALK_052716C和SALK_043618(分别命名为anr1-1和anr1-2)作为实验材料,这两个株系在先前研究中已被使用(Lin等,2020)。通过TAIR数据库(https://www.arabidopsis.org/)验证T-DNA插入位点(图1A)。RT-PCR分析显示各突变株系中ANR1条带信号较Col-0显著减弱(图1B),该结果与先前研究结论一致。
讨论
气候变化导致的全球温度上升、大气环流改变及随之而来的长期干旱与洪水正严重影响着农业环境(Corwin,2021;Hassani等,2021)。值得注意的是,日益频繁的干旱加剧了土壤盐碱化,这是造成作物产量与品质下降的主要原因。因此,识别并解析植物对土壤盐碱化及相关盐胁迫的响应机制,对现代农业发展至关重要。
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