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不同形态氮肥对紫花苜蓿生长、硝酸盐转运蛋白基因MtNRT1.3表达及氮吸收的影响 被引量:14
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作者 王玉强 沈宇 +3 位作者 钱进 刘文涛 赵国琦 孙盛楠 《草地学报》 CAS CSCD 北大核心 2019年第5期1172-1180,共9页
为了探讨豆科牧草对不同形态氮素的吸收,以紫花苜蓿(Medicago sativa L.)为试验材料,通过盆栽试验探究不同形态氮肥对紫花苜蓿生长、硝酸盐转运蛋白基因MtNRT1.3表达和氮吸收的影响。试验设有4个处理,分别为不施氮处理(对照组,Con)、施... 为了探讨豆科牧草对不同形态氮素的吸收,以紫花苜蓿(Medicago sativa L.)为试验材料,通过盆栽试验探究不同形态氮肥对紫花苜蓿生长、硝酸盐转运蛋白基因MtNRT1.3表达和氮吸收的影响。试验设有4个处理,分别为不施氮处理(对照组,Con)、施铵态氮(NH 4 Cl—T1)、硝态氮(NaNO 3—T2)和混合氮(铵态氮、硝态氮1︰1混合—T3),各形态氮肥施加总量为按纯氮250 mg(每1 kg土)。试验结果表明,施氮处理提高了紫花苜蓿中的氮含量,施加各种氮肥均提高了紫花苜蓿根中MtNRT1.3基因的表达量,且该基因的表达量与土壤铵态氮和硝态氮呈正相关性(P<0.01)。相比于铵态氮肥,施加硝态氮肥不但可增加植株中硝态氮含量,而且能提高植株铵态氮含量;相比于单施硝态氮和铵态氮肥,混合氮肥对提高植株氮含量效果最好;施加硝态氮肥更有利于紫花苜蓿地上部分生物量的累积。因此,对紫花苜蓿施加氮肥应重视铵态氮和硝态氮的比例,增加硝态氮的比例更有利于紫花苜蓿的生长和对氮素的吸收。 展开更多
关键词 铵态氮 硝态氮 紫花苜蓿 硝酸盐转运蛋白基因
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水稻硝酸盐转运蛋白基因OsTNrt2.1的编码蛋白特征和表达 被引量:11
2
作者 徐海荣 谷俊涛 +3 位作者 路文静 邓若磊 曹云飞 肖凯 《作物学报》 CAS CSCD 北大核心 2007年第5期723-730,共8页
根据Nipponbare的OsNrt2.1cDNA序列,从氮效率较高的水稻品种TP309中克隆了与OsNrt2.1高度同源的硝酸盐转运蛋白(NRT)基因OsTNrt2.1。其开放阅读框为1 602 bp,编码533个氨基酸残基。OsTNrt2.1具有NRT共有的结构特征,与拟南芥、玉米、小... 根据Nipponbare的OsNrt2.1cDNA序列,从氮效率较高的水稻品种TP309中克隆了与OsNrt2.1高度同源的硝酸盐转运蛋白(NRT)基因OsTNrt2.1。其开放阅读框为1 602 bp,编码533个氨基酸残基。OsTNrt2.1具有NRT共有的结构特征,与拟南芥、玉米、小麦、大麦和烟草的NRT基因高度同源。OsTNrt2.1的表达表现器官特异性,在根中高于在叶中。此外,OsTNrt2.1的表达受NH+4的抑制和NO-3的诱导,并具典型的昼夜节律特征。在不同NO-3浓度下,OsTNrt2.1的表达水平相近,表明OsTNrt2.1可能是具有双亲和特征的NRT基因。在不同氮源及不同介质氮浓度条件下,OsTNrt2.1在根中的表达均高于在叶中,表明OsTNrt2.1对于根系吸收NO-3可能具有重要作用。 展开更多
关键词 水稻(Oryza sativa) NRT基因 OsTNrt2.1 基因特征 基因表达
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茶树硝酸盐转运蛋白基因的克隆和表达分析 被引量:9
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作者 汪进 添先凤 +1 位作者 江昌俊 李叶云 《植物生理学报》 CAS CSCD 北大核心 2014年第7期983-988,共6页
硝酸盐转运蛋白(NRT)是植物吸收和利用硝态氮的一种关键蛋白。运用RACE技术从茶树中扩增出NRT基因的cDNA,并利用实时荧光定量PCR检测了CsNRT基因在不同茶树器官与品种之间的差异表达。结果表明:CsNRT基因的cDNA全长2 061 bp,开放阅读框... 硝酸盐转运蛋白(NRT)是植物吸收和利用硝态氮的一种关键蛋白。运用RACE技术从茶树中扩增出NRT基因的cDNA,并利用实时荧光定量PCR检测了CsNRT基因在不同茶树器官与品种之间的差异表达。结果表明:CsNRT基因的cDNA全长2 061 bp,开放阅读框为1 818 bp,编码含由605个氨基酸组成的蛋白质,GenBank登录号为KJ160503,属于NRT2基因家族。CsNRT为组成型基因,对不同处理的水培茶苗进行定量表达分析显示,该基因在根、茎、叶中都有表达,其中在根部的表达水平最高,1.0 mmol·L-1的NO3-可诱导其表达量上升7.53倍。不同茶树品种中CsNRT基因的表达也有较大差异,‘龙井长叶’和‘凫早2号’的表达量较高,前者强烈响应0.5和1.0 mmol·L-1 NO3-的诱导,后者的响应浓度为1.0和2.0mmol·L-1,而‘舒茶早’在各浓度下的表达差异不明显。 展开更多
关键词 茶树 硝酸盐转运蛋白 基因克隆 表达分析
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不同小白菜品种硝酸盐含量、氮代谢关键酶活性及NRT1表达和亚细胞定位 被引量:6
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作者 李彦华 杨芸 +9 位作者 徐卫红 周鑫斌 王卫中 迟荪琳 李桃 张春来 赵婉伊 秦余丽 王正银 谢德体 《食品科学》 EI CAS CSCD 北大核心 2018年第7期78-84,共7页
采用液体培养实验研究了不同硝铵比(NO_3^-∶c(NH_4^+)分别为50∶50、75∶25和100∶0)对低硝酸盐富集品种‘香港特选奶白菜’和高硝酸盐富集品种‘揭农四号春白菜’硝酸盐含量、氮代谢关键酶活性的影响,并探讨了两个品种小白菜硝酸盐转... 采用液体培养实验研究了不同硝铵比(NO_3^-∶c(NH_4^+)分别为50∶50、75∶25和100∶0)对低硝酸盐富集品种‘香港特选奶白菜’和高硝酸盐富集品种‘揭农四号春白菜’硝酸盐含量、氮代谢关键酶活性的影响,并探讨了两个品种小白菜硝酸盐转运蛋白基因的表达和亚细胞定位。结果表明:‘香港特选奶白菜’和‘揭农四号春白菜’在硝铵比100∶0处理中,叶硝酸盐含量分别较硝铵比50∶50处理增加了13.2%和30.4%,叶柄硝酸盐含量增加了14.3%和4.9%。随着硝铵比的增加,小白菜叶片硝酸还原酶、谷氨酸合成酶活力呈降低趋势,亚硝酸还原酶活力呈上升趋势,谷氨酸脱氢酶活力呈先增加后降低趋势,且两个小白菜品种之间差异显著。低亲和硝酸盐转运蛋白(nitrate transporter,NRT)1基因NRT1在两个小白菜品种中均显著表达,且高富集硝酸盐品种"揭农四号春白菜"的表达量显著高于低富集硝酸盐品种‘香港特选奶白菜’的表达量。NRT1是一个定位于细胞膜上的低亲和NRT。 展开更多
关键词 硝铵比 硝酸盐含量 氮代谢关键酶 硝酸盐转运蛋白基因 亚细胞定位 小白菜
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番茄SlNRT2基因家族鉴定、启动子克隆及表达分析
5
作者 李文静 张新业 +8 位作者 张智研 冯恰 刘薇 李红敬 张艳霞 赵金萍 王聪艳 赵楠楠 朱姝 《植物生理学报》 CAS CSCD 北大核心 2024年第1期97-107,共11页
硝酸盐转运蛋白2(Nitrate transporter 2,NRT2),是一种高亲和硝酸盐转运蛋白,在植物对硝酸盐的吸收和转运过程中发挥重要作用。本研究通过生物信息学方法对番茄(Solanum lycopersicum)NRT2(SlNRT2)家族基因进行鉴定,利用热图分析SlNRT2... 硝酸盐转运蛋白2(Nitrate transporter 2,NRT2),是一种高亲和硝酸盐转运蛋白,在植物对硝酸盐的吸收和转运过程中发挥重要作用。本研究通过生物信息学方法对番茄(Solanum lycopersicum)NRT2(SlNRT2)家族基因进行鉴定,利用热图分析SlNRT2家族成员基因表达模式,并利用启动子嵌合GUS报告基因转化拟南芥对SlNRT2启动子活性进行分析。结果表明番茄基因组中鉴定到5个NRT2基因,定位于细胞膜,氨基酸序列长度介于458~531 aa,等电点介于9.05~9.33,不稳定性指数介于31.84~40.70。基因结构分析表明,该基因家族由3~4个外显子构成。染色体定位分析显示,SlNRT2基因分布于3条染色体上。系统进化和保守结构域分析显示,SlNRT2分别归属于I和II两个类群,具有10种保守基序,蛋白保守性很高。番茄不同组织热图分析表明SlNRT2.1和SlNRT2.2呈组成型表达;SlNRT2.3~SlNRT2.5主要在根部表达。启动子顺式作用元件及GUS组织化学染色分析结果表明,SlNRT2.4启动子驱动GUS基因在拟南芥根部特异性表达,而SlNRT2.3和SlNRT2.5除驱动GUS基因在拟南芥根部表达,叶片也有表达。本研究为后续开展SlNRT2基因的功能研究提供依据,同时为培育氮素高效利用型转基因番茄奠定了基础。 展开更多
关键词 番茄 硝酸盐转运蛋白 基因家族 启动子 GUS组织化学染色
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硝酸盐转运蛋白NRT2在植物中的功能及分子机制研究进展 被引量:1
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作者 黄慧梅 高永康 +4 位作者 台玉莹 刘超 曲德杰 汤锐恒 王幼宁 《植物学报》 CAS CSCD 北大核心 2023年第5期783-798,共16页
氮素作为植物生长发育所需的大量元素,对植物生长发育及作物产量具有重要作用。施入氮肥是植物及作物的主要氮素来源。面对当下过度施肥造成面源污染加剧的现状,提高作物氮素利用效率,实现“减肥增产”的绿色增产增效模式,是促进我国农... 氮素作为植物生长发育所需的大量元素,对植物生长发育及作物产量具有重要作用。施入氮肥是植物及作物的主要氮素来源。面对当下过度施肥造成面源污染加剧的现状,提高作物氮素利用效率,实现“减肥增产”的绿色增产增效模式,是促进我国农业可持续发展及保障国家粮食安全的重要措施。当土壤氮匮缺时,硝酸盐转运蛋白NRT2家族成员对根系吸收及转运硝酸盐至关重要,其中NRT2.1在植物缺氮时主要负责根部的硝酸根吸收。该文重点总结了模式植物拟南芥(Arabidopsis thaliana)及重要粮油作物中NRT2家族蛋白特别是NRT2.1的功能及调控机理研究进展,旨在为后续挖掘NRT2在提高作物产量方面的潜力及分子调控机制研究提供重要依据。 展开更多
关键词 氮素 硝酸盐转运蛋白NRT2 基因功能 分子机制
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高氮与低氮处理对不同氮效率小麦根系及相关生理特性的影响 被引量:4
7
作者 海闯北 彭超军 +4 位作者 李艳 齐学礼 方宇辉 华夏 许为钢 《麦类作物学报》 CAS CSCD 北大核心 2022年第6期697-703,共7页
提高氮素利用效率是促进农业可持续发展的重要举措之一。为研究高、低氮条件下不同氮效率小麦的根系特征及其生理特性,以3个高效吸收利用氮素(氮高效)小麦品种与3个低效吸收利用氮素(氮低效)小麦品种为试验材料,分析了水培条件下高氮和... 提高氮素利用效率是促进农业可持续发展的重要举措之一。为研究高、低氮条件下不同氮效率小麦的根系特征及其生理特性,以3个高效吸收利用氮素(氮高效)小麦品种与3个低效吸收利用氮素(氮低效)小麦品种为试验材料,分析了水培条件下高氮和低氮处理对小麦根系特征和硝酸盐转运蛋白基因表达水平的影响;并分析了大田条件下高氮和低氮处理对不同时期小麦氮代谢关键酶(硝酸还原酶、谷氨酰胺合成酶)活性和氮素积累量的影响。结果表明,在高氮和低氮处理下,氮高效品种的根尖数、根长、根体积、根表面积和根活力均显著高于氮低效品种。氮高效品种的6个硝酸盐转运蛋白基因(TaNRT2.1、TaNRT2.2、TaNRT2.3、TaNAR2.1、TaNAR2.2和TaNAR2.3)的平均相对表达量均显著高于氮低效品种。高氮和低氮处理下,不同时期氮高效品种的硝酸还原酶和谷氨酰胺合成酶活性以及氮素积累量均显著高于氮低效品种;与高氮处理相比,低氮处理下氮高效品种和氮低效品种的硝酸还原酶和谷氨酰胺合成酶活性以及氮素积累量均有所降低,其中氮低效品种降低幅度较高。这说明不同氮效率材料在根系相关性状、硝酸盐转运、氮代谢关键酶活性以及氮素积累量存在显著的基因型差异。综上所述,在低氮条件下,小麦根系形态、根系活力、硝酸转运蛋白相关基因和氮代谢关键酶活性对氮素吸收具有重要的调控作用,其综合改良可为氮高效小麦品种的选育提供帮助。 展开更多
关键词 小麦 氮效率 根系性状 硝酸盐转运蛋白基因 氮代谢关键酶 氮素积累量
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甘薯NRT基因家族成员鉴定及其在不同氮素条件下的表达模式分析 被引量:2
8
作者 许光龄 王建伟 +3 位作者 陈玥 陈艳丽 祝志欣 朱国鹏 《分子植物育种》 CAS 北大核心 2022年第22期7316-7331,共16页
硝酸盐转运蛋白NRTs参与植物对硝态氮的吸收、转运,促进植物生长。为探究甘薯响应硝态氮供应的机制及其硝酸盐转运蛋白IbNRT基因家族的功能,本研究测定菜用甘薯在不同NO_(3)^(-)-N条件下硝酸还原酶、谷氨酰胺合成酶活性的动态变化,并利... 硝酸盐转运蛋白NRTs参与植物对硝态氮的吸收、转运,促进植物生长。为探究甘薯响应硝态氮供应的机制及其硝酸盐转运蛋白IbNRT基因家族的功能,本研究测定菜用甘薯在不同NO_(3)^(-)-N条件下硝酸还原酶、谷氨酰胺合成酶活性的动态变化,并利用生物信息学方法鉴定出76个IbNRT家族成员,分析其基因结构、进化关系、保守基序、顺式作用元件以及低氮胁迫下的基因表达模式。结果显示:低氮胁迫降低菜用甘薯酶活性,各处理在胁迫2 d后达显著差异。甘薯IbNRT家族分为IbNRT1、IbNRT2、IbNRT3三个亚族,定位在细胞膜上,分布在13条染色体上,均含特定的保守结构域,启动子区含多种类型的顺式作用元件。IbNRT家族亚家族内蛋白序列保守性较强,但亚家族间差异显著。RT-qPCR结果显示,IbNRT基因表达受营养液NO_(3)^(-)-N浓度的影响,表明IbNRT基因家族参与甘薯对氮素的响应过程,该研究结果可为进一步甘薯硝酸盐转运蛋白IbNRT家族基因的克隆及功能研究提供一定的参考。 展开更多
关键词 甘薯(Ipomoea batatas Lam.) 硝酸盐转运蛋白 基因家族 表达分析
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Brassinosteroids modulate nitrogen physiological response and promote nitrogen uptake in maize(Zea mays L.) 被引量:1
9
作者 Jiapeng Xing Yubin Wang +3 位作者 Qingqing Yao Yushi Zhang Mingcai Zhang Zhaohu Li 《The Crop Journal》 SCIE CSCD 2022年第1期166-176,共11页
Brassinosteroids(BRs)are steroid hormones that function in plant growth and development and response to environmental stresses and nutrient supplies.However,few studies have investigated the effect of BRs in modulatin... Brassinosteroids(BRs)are steroid hormones that function in plant growth and development and response to environmental stresses and nutrient supplies.However,few studies have investigated the effect of BRs in modulating the physiological response to nitrogen(N)supply in maize.In the present study,BR signalingdeficient mutant zmbri1-RNAi lines and exogenous application of 2,4-epibrassinolide(e BL)were used to study the role of BRs in the regulation of physiological response in maize seedlings supplied with N.Exogenous application of e BL increased primary root length and plant biomass,but zmbri1 plants showed shorter primary roots and less plant biomass than wild-type plants under low N(LN)and normal N(NN)conditions.LN induced the expression of the BR signaling-associated genes Zm DWF4,Zm CPD,Zm DET2,and Zm BZR1 and the production of longer primary roots than NN.Knockdown of Zm BRI1 weakened the biological effects of LN-induced primary root elongation.e BL treatment increased N accumulation in shoots and roots of maize seedlings exposed to LN or NN treatment.Correspondingly,zmbri1 plants showed lower N accumulation in shoots and roots than wild-type plants.Along with reduced N accumulation,zmbri1 plants showed lower NO3-fluxes and^(15)NO_(3)^(-)uptake.The expression of nitrate transporter(NRT)genes(Zm NPF6.4,Zm NPF6.6,Zm NRT2.1,Zm NRT2.2)was lower in zmbri1 than in wild-type roots,but e BL treatments up-regulated the transcript expression of NRT genes.Thus,BRs modulated N physiological response and regulated the transcript expression of NRT genes to promote N uptake in maize. 展开更多
关键词 BRASSINOSTEROIDS Nitrogen uptake nitrate transporter gene Root architecture MAIZE
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低氮胁迫下香蕉硝酸盐转运蛋白MaNRT2基因的克隆与表达分析 被引量:2
10
作者 贺瑞 彭赟 +8 位作者 刘扬 曾灿彬 徐敏 齐钊 闫臻 骆娟 阮云泽 何朝族 汤华 《热带生物学报》 2016年第1期76-81,共6页
氮素是植物生长发育所必需的大量元素,也是限制植物产量的首要因素,硝酸盐转运蛋白NRT是植物吸收和利用氮素的重要蛋白。笔者以香蕉为实验材料,通过RNA-Seq测序,筛选得到一个显著差异表达的高亲和硝酸盐转运蛋白基因NRT2;通过PCR克隆获... 氮素是植物生长发育所必需的大量元素,也是限制植物产量的首要因素,硝酸盐转运蛋白NRT是植物吸收和利用氮素的重要蛋白。笔者以香蕉为实验材料,通过RNA-Seq测序,筛选得到一个显著差异表达的高亲和硝酸盐转运蛋白基因NRT2;通过PCR克隆获得1 509 bp的c DNA序列,生物信息学预测其编码502氨基酸,含有MFS结构域,属于NRT2基因家族,命名为MaNRT2;RNA-Seq和qRT-PCR的结果显示,MaNRT2基因的表达具有显著的组织特异性,在根中远高于叶片;低氮胁迫处理后,MaNRT2在叶片中表达量上升,在根中表达量反而下降,表明MaNRT2与香蕉氮元素的吸收转运密切相关。 展开更多
关键词 香蕉 低氮胁迫 硝酸盐转运蛋白2 转录组测序 基因表达分析
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植物NO_3^-转运蛋白的结构、功能及基因表达调控
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作者 徐海荣 邓若磊 +1 位作者 曹云飞 肖凯 《草业学报》 CSCD 2008年第4期159-165,共7页
牧草等植物对土壤中NO3-的吸收以及细胞间NO3-的转运,是在跨膜H+浓度梯度的驱动下,通过高亲和及低亲和NO3-转运蛋白构成的转运系统完成的。鉴定和分离对牧草作物吸收和转运NO3-具有重要作用的NO3-转运蛋白基因,对于采用植物基因工程技... 牧草等植物对土壤中NO3-的吸收以及细胞间NO3-的转运,是在跨膜H+浓度梯度的驱动下,通过高亲和及低亲和NO3-转运蛋白构成的转运系统完成的。鉴定和分离对牧草作物吸收和转运NO3-具有重要作用的NO3-转运蛋白基因,对于采用植物基因工程技术创建氮高效牧草品种,进而改善牧草对氮肥的利用效率具有重要意义。结合国内外前人研究和作者开展的相关工作,本研究对于植物种属分属于NNP和PTR两个家族的NO3-转运蛋白的结构、生物学功能和基因的表达调控特征等进行了评述,旨在从分子水平上揭示植物种属吸收和转运NO3-的生物学基础,为今后牧草氮高效的遗传改良提供理论依据。 展开更多
关键词 NO3^-转运蛋白 结构 生物学功能 表达调控
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藜麦NRT2基因家族的鉴定及表达分析
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作者 杨利艳 高源 +2 位作者 朱满喜 邓妍 王创云 《华北农学报》 CSCD 北大核心 2022年第S01期8-18,共11页
硝态氮是植物吸收氮素的2种主要形式之一,硝酸盐转运蛋白2(NRT2)在土壤中硝酸盐缺乏时发挥主导作用。为探究藜麦NRT2基因家族的特征和表达模式,利用生物信息学方法,对藜麦NRT2基因进行全基因组鉴定,并分析了其编码蛋白、染色体定位、基... 硝态氮是植物吸收氮素的2种主要形式之一,硝酸盐转运蛋白2(NRT2)在土壤中硝酸盐缺乏时发挥主导作用。为探究藜麦NRT2基因家族的特征和表达模式,利用生物信息学方法,对藜麦NRT2基因进行全基因组鉴定,并分析了其编码蛋白、染色体定位、基因结构、系统进化、顺式作用元件、组织表达特异性以及不同氮素水平处理后基因的表达模式。结果表明,藜麦中有15个NRT2基因,分布在7条染色体上,每个成员分别含有1~9个内含子及2~10个外显子,蛋白亚细胞定位预测其均定位在质膜上,为疏水性蛋白。同时,系统进化分析显示,藜麦NRT2蛋白家族属于2个亚家族,与拟南芥的亲缘关系更近。顺式作用元件分析显示,藜麦NRT2家族成员启动子区存在大量与生长发育及逆境胁迫等相关的顺式作用元件。藜麦NRT2基因家族成员在不同组织器官中的表达存在差异,在根、茎、叶中表达量较高。在低氮条件下,藜麦NRT2.4、NRT2.7、NRT2.15表达上调;0,25%N处理后藜麦NRT2.7、NRT2.15的表达量急剧增加。研究结果可为后续藜麦NRT2s基因克隆和功能以及氮素胁迫分析提供参考依据。 展开更多
关键词 藜麦 硝酸盐 NRT2 基因家族 氮胁迫
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菠萝硝态氮的吸收积累及其转运蛋白基因表达模式研究
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作者 杨晓雪 刘胜辉 +4 位作者 魏茜雅 林欣琪 叶春海 张秀梅 李映志 《果树学报》 CAS CSCD 北大核心 2022年第10期1774-1783,共10页
【目的】了解菠萝硝态氮转运蛋白基因在菠萝硝态氮吸收与同化中的作用。【方法】以金菠萝为材料,通过2个试验,分别研究了施氮对菠萝各组织硝态氮含量和40个硝态氮转运蛋白基因表达日变化的影响以及不同施氮处理对菠萝植株生长、叶片硝... 【目的】了解菠萝硝态氮转运蛋白基因在菠萝硝态氮吸收与同化中的作用。【方法】以金菠萝为材料,通过2个试验,分别研究了施氮对菠萝各组织硝态氮含量和40个硝态氮转运蛋白基因表达日变化的影响以及不同施氮处理对菠萝植株生长、叶片硝态氮含量和其转运蛋白基因表达的影响。【结果】菠萝根、茎、叶硝态氮含量均在10:00和16:00具有最高值;施氮后2 h,根系硝态氮含量显著增加;施氮增加了叶中18:00的硝态氮含量,降低了茎中14:00和18:00时及根中16:00的硝态氮含量。根中高表达的硝态氮转运蛋白基因最多,峰值多在12:00和14:00;叶中高表达基因的峰值多在18:00;茎中高表达基因的峰值多在12:00;施氮后,多数基因的表达峰值被延后,有些基因的表达峰值升高、降低或提前。不同施氮处理对菠萝植株的生长效应不同,MS营养液处理的植株质量增加幅度最大,其次为纯氮处理,无氮MS营养液和清水处理的植株质量增加幅度最小,但前者促进了根系生长;处理后3 d,叶片硝态氮含量增加;处理后6 d,叶片硝态氮同化加强;处理后26 d,叶片进入缺氮状态;绝大多数基因在清水和无氮MS营养液处理后的6 d达到表达峰值,但两者仅共有3个基因;处理后26 d,高表达基因主要分布在30 mmol·L^(-1)氮、无氮MS和清水处理中,三者无共有高表达基因。【结论】硝态氮转运蛋白基因表达受植株氮营养状态调控,AcNRT 1.13、AcNRT 2.1和AcNRT 1.12基因可能与叶片氮吸收有关,AcNRT 1.14、AcNRT 1.21和AcNRT 1.22基因可能与叶片氮再分配有关。 展开更多
关键词 菠萝 硝态氮转运蛋白 基因表达 氮营养
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矮珍珠硝酸盐转运蛋白基因GeNRT2.1的克隆和功能研究
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作者 黄赳 师双峰 +3 位作者 张二特 李梅 于跃 刘昱辉 《生物技术进展》 2022年第2期256-264,共9页
硝酸盐转运蛋白(nitratetransporter,NRT)是植物识别、吸收和转运硝酸盐的关键蛋白,对促进作物根系发育、提高产量具有重要作用。通过筛选水生植物,利用NRT蛋白的保守区设计简并引物,并通过PCR和RACE技术,首次从矮珍珠(Glossostigmaelat... 硝酸盐转运蛋白(nitratetransporter,NRT)是植物识别、吸收和转运硝酸盐的关键蛋白,对促进作物根系发育、提高产量具有重要作用。通过筛选水生植物,利用NRT蛋白的保守区设计简并引物,并通过PCR和RACE技术,首次从矮珍珠(Glossostigmaelatinoides)中克隆得到GeNRT2.1基因。进化分析结果表明,GeNRT2.1与烟草NRT2.1在进化关系上距离最近。qRT-PCR结果表明,GeNRT2.1在矮珍珠根中表达量最高,其次是叶和茎,此外,低浓度硝酸盐(0.5 mmol·L^(−1))处理后,GeNRT2.1在根、叶、茎中的表达量分别是高浓度硝酸(2 mmol·L^(−1))处理后的1.89、1.93和2.07倍。功能互补实验发现,GeNRT2.1能使缺陷型酵母Δynr恢复生长,具有硝酸盐转运蛋白的功能。通过丰富NRT基因资源,以期为培育氮肥高效利用转基因作物,发展绿色农业,保证我国的粮食安全和环境安全提供理论依据。 展开更多
关键词 矮珍珠 硝酸盐转运蛋白 GeNRT2.1基因 功能互补实验
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青稞硝酸盐转运蛋白基因HvnNPF4.5的克隆和亚细胞定位
15
作者 刘凡语 安立昆 +5 位作者 姚晓华 姚有华 崔永梅 白羿雄 李新 吴昆仑 《湖南农业科学》 2022年第11期1-7,共7页
植物硝酸盐转运蛋白家族NPFs(Nitrate Transpoter1/Peptide Transporter Family)属于一类低亲和硝酸盐转运蛋白家族,在植物氮素吸收和转运过程中发挥着重要作用,NPFs基因家族是目前植物氮素吸收、转运和同化相关基因家族研究的热点。该... 植物硝酸盐转运蛋白家族NPFs(Nitrate Transpoter1/Peptide Transporter Family)属于一类低亲和硝酸盐转运蛋白家族,在植物氮素吸收和转运过程中发挥着重要作用,NPFs基因家族是目前植物氮素吸收、转运和同化相关基因家族研究的热点。该研究从“昆仑14”青稞中克隆了HvnNPF4.5基因和其启动子区域序列,并对HvnNPF4.5基因和蛋白结构、系统进化和亚细胞定位进行了研究。结果表明:HvnNPF4.5基因序列含有2个内含子,启动子区域有与干旱以及脱落酸、赤霉素、生长素相关的顺式作用元件;HvnNPF4.5蛋白由614个氨基酸组成,分子量为66875.31 Da,总原子数为9465个,亲水系数为0.317,理论等电点为8.85,不稳定指数36.98,脂溶性指数为100.43,有8个磷酸化位点和12个跨膜结构,没有信号肽;HvnNPF4.5蛋白二级结构中α螺旋、延长链、β转角、无规则卷曲分别占48.83%、11.83%、3.5%、35.83%;HvnNPF4.5和其他物种的同源蛋白都有MFS结构域,将HvnNPF4.5与其他植物的氨基酸序列进行比较并构建系统进化树,发现青稞HvnNPF4.5与大麦HvNPF4.5、节节麦AtsNPF4.5的亲缘关系最近;亚细胞定位结果显示HvNPF4.5定位在细胞膜上。 展开更多
关键词 青稞 硝酸盐转运蛋白 HvnNPF4.5基因 生物信息学分析
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植物寡肽运输与硝酸根运输基因家族的研究进展
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作者 蔡昭艳 刘滔 +2 位作者 方中明 范甜 张明永 《热带亚热带植物学报》 CAS CSCD 北大核心 2011年第1期91-96,共6页
氮素是植物生长发育的重要营养元素,也是限制植物生物量尤其是经济产量的关键营养元素之一。植物不仅能从外界获取无机氮素(硝酸根、铵根和尿素等),还能以氨基酸、寡肽等形式获取有机氮素。植物已进化出复杂的运输系统来吸收与运输这些... 氮素是植物生长发育的重要营养元素,也是限制植物生物量尤其是经济产量的关键营养元素之一。植物不仅能从外界获取无机氮素(硝酸根、铵根和尿素等),还能以氨基酸、寡肽等形式获取有机氮素。植物已进化出复杂的运输系统来吸收与运输这些含氮化合物。硝酸根运输基因家族分为低亲和力硝酸根运输基因(low-affinitynitrate transporter family,NRT1)与高亲和力硝酸根运输基因(high-affinity nitrate transporter family,NRT2)两类。寡肽运输基因家族分为:运输含2~3个氨基酸残基的寡肽的PTR运输基因家族(peptide transporter family,PTR)和运输4~5个氨基酸残基的寡肽的OPT运输基因家族(oligopeptide transporter family,OPT)。其中NRT1与PTR在序列同源性上归属于同一基因家族,称作NRT1/PTR家族。对寡肽运输基因和硝酸根运输基因家族在植物生长发育中的生理、生化功能的研究进展进行了简要综述。 展开更多
关键词 硝酸根 寡肽 运输 功能基因 植物
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高粱高亲和硝酸盐转运蛋白NRT2/3基因家族鉴定、表达与DNA变异分析 被引量:4
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作者 赵珊珊 郭志强 +11 位作者 朱立勋 范佳利 杨博慧 柴文婷 孙慧琼 冯凡 粱月秀 邹春雷 姜晓东 赵威军 吕晋慧 张春来 《生物工程学报》 CAS CSCD 北大核心 2023年第7期2743-2761,共19页
硝态氮是作物吸收无机氮素的主要形态,硝酸盐转运蛋白2(nitrate transporter 2,NRT2)作为高亲和性的转运蛋白,以硝酸盐作为特异性底物,在可利用的硝酸盐受限时,高亲和性转运系统被激活,在硝酸盐吸收、转运过程中发挥着重要作用。大多数N... 硝态氮是作物吸收无机氮素的主要形态,硝酸盐转运蛋白2(nitrate transporter 2,NRT2)作为高亲和性的转运蛋白,以硝酸盐作为特异性底物,在可利用的硝酸盐受限时,高亲和性转运系统被激活,在硝酸盐吸收、转运过程中发挥着重要作用。大多数NRT2不能单独转运硝酸盐,需在硝酸盐同化相关蛋白2(nitrate assimilation related protein 2,NAR2)的协助下才能完成硝酸盐的吸收或转运。作物氮利用效率受环境条件影响,品种间存在差异,因此培育高氮素利用效率品种有重大意义。高粱(Sorghum bicolor)具有耐贫瘠特性,对土壤中的氮素吸收和利用效率较高。本研究结合高粱基因组数据库对NRT2/3基因家族成员基因结构、染色体定位、理化性质、二级结构与跨膜结构域、信号肽与亚细胞定位、启动子区顺式作用元件、系统进化、单核苷酸多态性(single nucleotide polymorphism,SNP)的识别与注释及选择压力进行了全面分析。通过生物信息学分析,筛选出5个NRT2s(命名为SbNRT2-1a、2-1b、SbNRT2-2–4)基因和2个NAR2s(SbNRT3-1–2)基因,较谷子略少。分布在3条染色体上,分为4个亚家族,同一亚族中基因结构高度相似;高粱NRT2/3亲水性平均值均为正值,表明均为疏水性蛋白;α-螺旋和无规则卷曲占二级结构总量的比例大于70%;亚细胞定位均在质膜上,其中NRT2s蛋白不含信号肽,NRT3s蛋白含信号肽;进一步对其跨膜结构域进行分析,发现NRT2s家族成员跨膜结构域个数均大于10个,而NRT3s家族成员跨膜结构域个数为2个;高粱与玉米(Zea mays)NRT2/3s的共线性较好;蛋白结构域显示存在MFS_1和NAR2蛋白结构域,可执行高亲和力硝酸盐转运;系统进化树分析可知,高粱与玉米和谷子的NRT2/3基因亲缘关系更近;基因启动子顺式作用元件分析发现,SbNRT2/3基因的启动子区均具有数个植物激素和逆境应答元件,可以响应高粱生长和环境变化;基因表达热图 展开更多
关键词 高粱基因组 硝酸盐转运蛋白2(NRT2) 硝酸盐同化相关蛋白2(NAR2) 基因表达 DNA变异
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小麦硝酸盐转运蛋白基因TaNRT1.1的鉴定及其等位变异分析 被引量:3
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作者 王沙沙 黄绍敏 +1 位作者 张珂珂 宋晓 《麦类作物学报》 CAS CSCD 北大核心 2023年第3期261-269,共9页
为解析小麦硝酸盐转运蛋白基因TaNRT1.1的生物学功能,本研究通过同源克隆的方法从普通小麦中克隆了小麦硝酸盐转运蛋白基因TaNRT1.1(TaNRT1.1-1A、TaNRT1.1-1B和TaNRT1.1-1D)。生物信息学分析表明,这三个同源基因编码的蛋白均为疏水蛋白... 为解析小麦硝酸盐转运蛋白基因TaNRT1.1的生物学功能,本研究通过同源克隆的方法从普通小麦中克隆了小麦硝酸盐转运蛋白基因TaNRT1.1(TaNRT1.1-1A、TaNRT1.1-1B和TaNRT1.1-1D)。生物信息学分析表明,这三个同源基因编码的蛋白均为疏水蛋白,含有丰富的α-螺旋和无未见则卷曲,主要定位于质膜上。小麦不同组织qRT-PCR分析表明,TaNRT1.1-1A和TaNRT1.1-1B基因在根中表达量最高,其次是叶和茎,TaNRT1.1-1D基因在茎中表达量最高,其次是叶和根。因此,推测TaNRT1.1-1A和TaNRT1.1-1B基因在硝酸盐吸收过程中发挥了重要作用,TaNRT1.1-1D基因在硝酸盐转运过程中发挥了重要作用。通过对小麦TaNRT1.1基因多态性筛选发现,在TaNRT1.1-1A基因启动子上游1120 bp的位置有一个8 bp(TGCATGCA)的插入位点,该位点可能与小麦氮利用效率相关。不同氮利用效率小麦品种qRT-PCR分析结果表明,氮高效小麦品种(基因型为TaNRT1.1-1A-b)苗期根中TaNRT1.1-1A基因的相对表达量显著高于氮低效小麦品种(基因型为TaNRT1.1-1A-a)。 展开更多
关键词 小麦 硝酸盐转运蛋白 TaNRT1.1基因 生物信息学 表达分析
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谷子硝酸盐转运蛋白NRT1家族的鉴定及表达分析 被引量:6
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作者 张瑞娟 屈聪玲 +2 位作者 贺榆婷 杨致荣 王兴春 《山西农业大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2018年第4期37-43,76,共8页
[目的]为了揭示谷子硝酸盐高效吸收和利用的分子机制,本文鉴定并分析了谷子硝酸盐转运蛋白NRT1基因家族。[方法]以拟南芥中已知的11个参与硝酸盐吸收和转运的NRT1蛋白为基础,利用Blast的方法在全基因组范围内鉴定谷子参与硝酸盐吸收和... [目的]为了揭示谷子硝酸盐高效吸收和利用的分子机制,本文鉴定并分析了谷子硝酸盐转运蛋白NRT1基因家族。[方法]以拟南芥中已知的11个参与硝酸盐吸收和转运的NRT1蛋白为基础,利用Blast的方法在全基因组范围内鉴定谷子参与硝酸盐吸收和转运的NRT1基因,利用MEGA7.0和MEME构建系统进化树和鉴定保守的基序,并进一步利用PlantCARE预测顺式作用元件,最后通过RT-PCR的方法研究了谷子硝酸盐转运蛋白NRT1家族基因的组织表达情况。[结果]从谷子中鉴定了8个硝酸盐转运蛋白NRT1基因,系统进化分析表明所得8个NRT1基因分别属于NPF1、NPF2、NPF4、NPF6和NPF7亚家族。谷子NRT1蛋白中都含有一个保守的QX4GX8GX3FX5P基序,可能与硝酸盐的吸收和转运相关。谷子NRT1基因的启动子中富含光响应元件,尤其是SP1元件。RT-PCR分析表明谷子8个NRT1基因表达具有组织特异性,暗示了其可能在不同组织和器官的硝酸盐吸收转运中起作用。[结论]本研究鉴定了8个谷子硝酸盐吸收和转运相关的NRT1基因,为后续谷子NRT1基因功能研究及谷子耐低氮分子机制的揭示奠定了基础。 展开更多
关键词 谷子 氮素 硝酸盐转运蛋白 NRT1基因家族 NPF基因家族
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Influences of external nutrient conditions on the transcript levels of a nitrate transporter gene in Skeletonema costatum 被引量:1
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作者 LIU Yun SONG Xiuxian +1 位作者 HAN Xiaotian YU Zhiming 《Acta Oceanologica Sinica》 SCIE CAS CSCD 2013年第6期82-88,共7页
To verify the feasibility of high-affinity nitrate transporter gene (Nrt2) as an indicator of nitrogen status, changes in the transcript levels of transcripts associated with phosphate starvation and different nitra... To verify the feasibility of high-affinity nitrate transporter gene (Nrt2) as an indicator of nitrogen status, changes in the transcript levels of transcripts associated with phosphate starvation and different nitrate concentrations were studied using real-time quantitative reverse-transcription PCR (QRT-PCR) technology in batch cultures of Skeletonema costatum. The results show that compared with P-replete condition, P starvation could reduce the Nrt2 transcript levels apparently. Nrt2 transcript levels had a significant negative linear correlation with nitrate concentrations below 40 pmol/L. The results of 48 h short-term incubation experiment under different nitrate concentrations confirmed this correlation, and the following regression equation is built: y = -3.305x + 98.95, R2 = 0.988, where x represents nitrate concentrations (〈40 btmol/L) and y represents the Nrt2 transcript levels. 展开更多
关键词 high-affinity nitrate transporter gene phosphate starvation nitrate concentrations real-time PCR Skeletonema costatum
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