【摘 要】
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独脚金内酯作为一种新型植物激素,在植株生长的很多方面起重要作用。它能够促进丛枝菌根的分枝、抑制植物分枝并刺激列当等种子的萌发。近年来越来越多的科学家对独脚金内酯感兴趣,对它的信号传递途径的研究也越来越深入。研究者发现,在水稻中,独脚金内酯能够与D3蛋白、D14蛋白相互作用,形成三分子复合体,降解信号传导途径中的抑制蛋白D53,从而启动应激反应。但蛋白D14是否具有与MAX2相同或相似的功能,D14
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独脚金内酯作为一种新型植物激素,在植株生长的很多方面起重要作用。它能够促进丛枝菌根的分枝、抑制植物分枝并刺激列当等种子的萌发。近年来越来越多的科学家对独脚金内酯感兴趣,对它的信号传递途径的研究也越来越深入。研究者发现,在水稻中,独脚金内酯能够与D3蛋白、D14蛋白相互作用,形成三分子复合体,降解信号传导途径中的抑制蛋白D53,从而启动应激反应。但蛋白D14是否具有与MAX2相同或相似的功能,D14的高度同源蛋白D14-LIKE2(DLK2)具有什么样的功能,现在知之甚少。我们从干旱胁迫、盐胁迫、渗透胁迫等方面观察拟南芥max2-2、d14和dlk2突变体的发芽率和根长,发现和MAX2基因不同,D14和DLK2基因不参与对发芽率和根长的响应。将转入DLKpro:GUS的dlk2-3株系从种子到幼苗期进行GUS染色,发现了 DLK2基因在球形期的种皮上表达,而在成熟种子的胚乳中是不表达的;转GUS后的dlk2突变体幼苗的根系受干旱胁迫时,根系上的表达量由高变低,并且在胁迫解除后不能恢复;靠近根部的下胚轴处的表达随高温时间的持续而变弱,在胁迫解除后其表达有所恢复;冷胁迫在叶片上对DLK2基因表达的影响要强于根系;高浓度的水杨酸处理后,DLK2基因的表达有所加强,而在过氧化氢处理下,时间达到6小时时,DLK2基因的表达强于3小时和12小时时,说明过氧化氢在6小时时对基因DLK2的诱导最强。脱落酸几乎参与了植物的所有非生物胁迫中,所以本实验设置了不同浓度的脱落酸,观察各株系拟南芥生长情况,发现在脱落酸浓度高于4μM时,dlk2突变体的叶片数和总根长都显著高于对照,说明高浓度的脱落酸对DLK2基因有诱导作用,而对基因D14则没有诱导。低氮处理会使得野生型和dlk2突变体的一级分枝数受到极大影响,使得多分枝突变体max2-2和d14的莲座处生长受阻,莲座叶侧枝数减少。
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