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文檔簡介
1、氮是植物必需的大量元素,對植物的生長發(fā)育至關(guān)重要,也是決定作物產(chǎn)量的重要因子。近年來,氮肥的大量施入雖然增加了作物產(chǎn)量,但對生態(tài)環(huán)境也造成了巨大的破壞。通過現(xiàn)代生物技術(shù)提高作物的氮素利用率(NUE),是解決糧食增產(chǎn)和環(huán)境保護這一矛盾的根本出路。水稻是我國最重要的糧食作物之一,其氮肥需求量巨大,提高水稻的NUE意義重大。
充分了解氮素吸收和同化關(guān)鍵基因的生物學(xué)功能,對于深入解析碳氮代謝的分子機制,進而通過精細調(diào)控提高作物NUE至
2、關(guān)重要。谷氨酰胺合成酶-谷氨酸合酶(GS-GOGAT)循環(huán)是氮素同化過程中無機氮轉(zhuǎn)變?yōu)橛袡C氮的起點,也是碳氮結(jié)合的交叉點,在提高作物NUE工程中的重要性不言而喻。目前,人們對GOGAT基因在氮素吸收和碳氮代謝中扮演的角色仍未形成一個清晰的認識,GS-GOGAT循環(huán)所需碳骨架(α-酮戊二酸,2OG)的供應(yīng)機制也未得到解析。本研究即以獲得的NADH-GOGAT及胞質(zhì)ICDH(NADP-依賴型異檸檬酸脫氫酶)受到抑制的兩類轉(zhuǎn)基因水稻為材料,從
3、主要代謝產(chǎn)物變化、相關(guān)酶活水平以及相關(guān)基因表達等方面進行了分析,對NADH-GOGAT的生物學(xué)功能以及胞質(zhì)ICDH在提供2OG過程中的角色定位問題進行了深入的探討。同時,本研究還對水稻氨基酸轉(zhuǎn)運蛋白(OsAAT)基因家族進行了生物信息學(xué)分析和轉(zhuǎn)錄表達分析,獲得了其中11個成員的T-DNA插入突變體,并對其碳氮含量進行了初步分析。主要結(jié)果如下:
1.在粳稻中組成型表達OsNADH-GOGAT基因?qū)е翺sNADH-GOGAT1和<
4、br> OsNADH-GOGAT2的共抑制,OsFd-GOGAT1也下調(diào)表達。共抑制家系在正常營養(yǎng)供應(yīng)的田間表現(xiàn)為氮缺乏癥狀,如分蘗減少、株高變矮、產(chǎn)量和千粒重下降。代謝物檢測顯示,NADH-GOGAT共抑制家系葉片的可溶性糖、總氮以及多數(shù)含氮化合物含量下降,2OG、異檸檬酸和游離氨含量增加,部分碳氮代謝相關(guān)酶活也受到影響。這表明,NADH-GOGAT在水稻碳氮代謝的多個層面發(fā)揮著重要作用,是水稻氮素高效利用的關(guān)鍵基因;
2
5、.在粳稻中組成型表達OsICDH2導(dǎo)致共抑制,使OsICDH1和內(nèi)源OsICDH2表達量降低,葉片和根部ICDH酶活分別較野生型降低43.5%-76.6%和19.4%-56.4%。正常營養(yǎng)條件下,ICDH共抑制家系表現(xiàn)為生長量減少,田間產(chǎn)量降低,表明胞質(zhì)ICDH是保持水稻高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)的重要因子;
3.當置于高溫下3-6天,ICDH共抑制家系幼苗逐漸失綠并最終死亡,而野生型表現(xiàn)正常。高溫下,與野生型比較,共抑制家系葉片中的葉綠素、多
6、種有機酸、可溶性糖、硝酸鹽含量降低,游離氨、總游離氨基酸、天冬酰胺和葡萄糖-6-磷酸含量增加,谷氨酸脫氫酶、天冬氨酸轉(zhuǎn)氨酶、葡萄糖-6-磷酸脫氫酶、果糖激酶和葡萄糖激酶活性上升,GS活性下降,OsGDH1和OsGDH2上調(diào)表達,OsGS2和OsFd-GOGAT1下調(diào)表達。我們推測,水稻IDH(NAD-依賴型異檸檬酸脫氫酶)和胞質(zhì)ICDH均可以為氮素的同化提供2OG,IDH是2OG的主要來源,胞質(zhì)ICDH僅在特殊條件下,如高溫脅迫期間,2
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