GmPTF19亚细胞定位和染色质免疫共沉淀载体的构建文献综述

 2022-08-05 16:04:09

ERF转录因子在植物逆境胁迫响应方面的研究进展

摘要: ERF转录因子,是最初在烟草中分离发现的,由58或59个氨基酸组成的保守序列,通过DRE和GCC—box顺式作用元件,影响植物逆境胁迫(干旱、盐胁迫)响应。本文总结了前人关于盐胁迫的影响机制、ERF表达机制以及部分ERF转录因子在植物中的作用,并在最后写了一点个人看法和对ERF转录因子研究的展望。-

关键词:盐胁迫;ERF转录因子;DRE、GCC—box顺式作用元件;ERF表达机制

一、文献综述

引言:转录因子是一类DNA结合蛋白,它能与真核基因启动子区域中的顺式作用元件发生特异性相互作用,根据转录因子保守DNA结合域不同,转录因子可分为四类:bZIP(Basic region/leucine zipper motif,bZIP)、AP2(APETALA2,AP2)/ERF(Ethylene response factor,ERF)、WRKY和MYB(avian myeloblastosisi,MYB)。转录因子在基因表达调控过程中具有极其重要的作用。

逆境胁迫:

逆境胁迫主要是指恶劣环境对植物生长产生的影响,常见的胁迫主要有干旱、寒冷、高温、盐渍等。逆境不仅能影响植物生长,严重甚至能造成作物的死亡。其中最严重的便是干旱和盐渍化。干灾指因气候严酷或不正常的干旱而形成的气象灾害。一般指因土壤水分不足,农作物水分平衡遭到破坏而减产或歉收从而带来粮食问题,甚至引发饥荒。世界主要的防旱措施主要有兴修水利、改进耕作制度、植树造林和研究应用现代技术和节水措施等,并取得了显著成果。近几十年来,我国兴修了大量水利,发展排灌事业,使得我国干旱问题得到了极大改善。但是,全中国不少地区抗旱灾的能力还较低,旱灾威胁依然存在,抗旱任务仍很艰巨。另一方面,土壤盐碱化已成为公认的世界性难题,也是制约农业生产的最大障碍性因子。盐碱地可根据盐碱程度分为不同的类型,有些作物在轻度的盐碱地中生长发育受到部分限制,产量略有下降。而重度盐碱地(高p H)中多数农作物不能生长,只有少数的草类可以生长,盐碱胁迫严重制约了作物产量的形成。据世界粮农组织统计,目前全球盐碱化土地面积已经超过 8 亿公顷,我国盐碱土地面积达 1 亿公顷,主要分布在东北松嫩平原、西北干旱地区、华北平原以及沿海地区的滨海盐碱地。所以如何改善和利用我国广阔的盐碱地,对我国粮食产业发展具有极其重要的意义。

盐胁迫的影响机制:

盐胁迫是提升作物产量的主要障碍之一,盐碱胁迫对植物的危害分为渗透胁迫和离子毒害两个方面。渗透胁迫会造成植物根系渗透些水困难,造成植物生理干旱,植物为了限制水分消耗便会关闭气孔限制蒸腾作用,这会导致CO2扩散阻力增加,影响植株光合作用;离子毒害则是因为土壤中盐离子浓度过高,Na 、Cl-在叶片中大量累积,导致新生叶片生长受阻,生物量累积减少,引起氧化破坏作用和活性氧类物质的产生,而且大量Na 在光合细胞中积累,也会造成非气孔限制,使植株的光合能力下降。大豆耐盐品种的选育则是应对盐害的有效策略之一。但传统育种效率低,育种周期长,经常伴有非生物抗性与低产性状连锁等不利因素,大大限制了传统育种的使用范围。而现代生物技术培育耐盐品种则具有高效、省时和省力等优点,已成为当前耐盐育种的研究热点。

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