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研究揭示大豆耐盐碱关键机制
[所属分类:行业动态] [发布时间:2025-8-4] [发布人:杨晓燕] [阅读次数:] [返回]
研究揭示大豆耐盐碱关键机制
作者:李晨 来源:中国科学报
山东拓普生物工程有限公司 http://www.topbiol.com
苹果酸脱氢酶(MDH)是一种在植物体内广泛表达的酶,在植物生长发育、响应逆境过程中起着关键作用。近日,东北农业大学农学院大豆遗传改良团队陈庆山课题组的研究成果在《农业科学学报(英文)》 (Journal of Integrative Agriculture,JIA) 正式发表。该研究通过全基因组分析鉴定了大豆MDH基因家族成员,并发现在非生物胁迫(干旱、盐碱)和激素处理下,MDH家族成员的转录水平显著提升,并表现出明显的时空特异性。
大豆作为重要的粮食和经济作物,在保障粮食安全和农业可持续发展中发挥着关键作用。然而,土壤盐碱化问题日益严重,已成为制约大豆生产的主要环境胁迫因素之一。 目前,关于MDH基因在大豆耐盐碱胁迫下基因功能的相关研究报道有限。
研究发现,在盐胁迫下,GmMDH2表达量明显提高,并发现GmMDH2具有NADP依赖性的MDH活性。过表达GmMDH2可以调节NADPH库的氧化还原状态和抗氧化活性,从而减少了转基因大豆中活性氧的形成,显著提高了转基因大豆的耐盐性。
基于单倍型分析表明,GmMDH2基因的变异与大豆的耐盐性密切相关。在GmMDH2基因启动子区域发现了一个可能与耐盐性相关的多态性位点。
该研究不仅鉴定了大豆MDH基因家族成员,同时也为大豆耐盐育种提供了一个潜在的候选基因。
研究得到了黑龙江省自然科学基金、国家重点研发计划以及国家自然科学基金资助。
相关论文信息:https://doi.org/10.1016/j.jia.2023.12.036
(本文内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权可后台联系删除。)
作者:李晨 来源:中国科学报
山东拓普生物工程有限公司 http://www.topbiol.com
苹果酸脱氢酶(MDH)是一种在植物体内广泛表达的酶,在植物生长发育、响应逆境过程中起着关键作用。近日,东北农业大学农学院大豆遗传改良团队陈庆山课题组的研究成果在《农业科学学报(英文)》 (Journal of Integrative Agriculture,JIA) 正式发表。该研究通过全基因组分析鉴定了大豆MDH基因家族成员,并发现在非生物胁迫(干旱、盐碱)和激素处理下,MDH家族成员的转录水平显著提升,并表现出明显的时空特异性。
大豆作为重要的粮食和经济作物,在保障粮食安全和农业可持续发展中发挥着关键作用。然而,土壤盐碱化问题日益严重,已成为制约大豆生产的主要环境胁迫因素之一。 目前,关于MDH基因在大豆耐盐碱胁迫下基因功能的相关研究报道有限。
研究发现,在盐胁迫下,GmMDH2表达量明显提高,并发现GmMDH2具有NADP依赖性的MDH活性。过表达GmMDH2可以调节NADPH库的氧化还原状态和抗氧化活性,从而减少了转基因大豆中活性氧的形成,显著提高了转基因大豆的耐盐性。
基于单倍型分析表明,GmMDH2基因的变异与大豆的耐盐性密切相关。在GmMDH2基因启动子区域发现了一个可能与耐盐性相关的多态性位点。
该研究不仅鉴定了大豆MDH基因家族成员,同时也为大豆耐盐育种提供了一个潜在的候选基因。
研究得到了黑龙江省自然科学基金、国家重点研发计划以及国家自然科学基金资助。
相关论文信息:https://doi.org/10.1016/j.jia.2023.12.036
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