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    发布时间:2022-05-20 08:56:22 来源:华体会体育登录地址 作者:华体会体育在线登录
      镉(Cd)是一种毒性极强的重金属污染物,位于土壤无机污染物首位。Cd因具有强流
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      镉(Cd)是一种毒性极强的重金属污染物,位于土壤无机污染物首位。Cd因具有强流动性和溶解性而容易被植物体吸收,不仅影响植物正常生理代谢并降低作物品质,还能通过食物链的传递和富集危害人体健康,因此植物对Cd胁迫的响应机制已成为研究的热点。本文综述了Cd胁迫对植物生理代谢和分子层次危害的同时,总结了植物在Cd胁迫下进化出的耐受性机制,以期为培育低积累作物和超积累Cd污染土壤修复植物提供理论依据。

      参与植物非生物逆境响应的DREB/CBF转录因子研究进展刘坤¹,李国婧²,杨杞²

      DREB/CBF转录因子是植物AP2/ERF转录因子超家族的一个亚家族,具有AP2保守结构域,能特异性结合植物抗逆基因启动子区域DRE/CRT顺式作用元件。目前,越来越多研究表明,DREB/CBF转录因子参与调控植物响应干旱、盐、冷、热以及其他逆境胁迫的应答反应,是植物抗逆的关键调节因子。本文综述了近年来国内外DREB转录因子的研究进展,从DREB转录因子的结构、分类、家族及在非生物逆境胁迫中的功能等方面进行了总结,并结合当前研究的瓶颈,讨论了研究植物DREB/CBF转录因子的意义及存在的问题,并提出了今后的突破方向,以期为筛选优质抗逆植物资源,培育抗逆农林草新品种提供理论依据和指导。3.

      甾醇在调节植物生长发育中的研究进展李萍,郭发平,田敏,税阳,徐娜娜,白大嵩,余德金,张杰,胡运高,彭友林

      甾醇是一种异戊二烯类化合物,在生物的生长发育中起着重要作用。甾醇不仅是真核细胞膜的结构成分,而且也是甾醇激素生物合成的前体,在植物细胞分裂、胚胎发生和发育、参与逆境胁迫中起着关键作用。在植物中,甾醇衍生的油菜素内酯(BRs)在生长发育中的多种功能已被广泛研究,BRs作为一类植物激素,协同其他激素在植物生长发育中发挥多种功能,从细胞分裂、细胞扩张、气孔导度和根系发育,BRs在植物生命周期的各个方面都发挥着重要的作用。除了这些功能外,BRs作为植物甾醇合成途径的重要产物,作为一种重要的信号分子响应逆境胁迫及调控植物的形态建成。本文对BRs合成途径中的相关基因的研究进展进行了概述,并且综述了油菜素内酯的生物合成及其在调节植物生长发育中的研究进展,最后对油菜素内酯的研究前景进行了讨论和展望。

      山西大豆根瘤菌的分离、鉴定及共生匹配性筛选王晓丽,秦杰,王敏,王利祥,杜维俊

      山西作为大豆起源地之一,根瘤菌资源丰富。为了进一步挖掘山西省的大豆根瘤菌资源,筛选出与当地主栽大豆品种共生固氮效果好的根瘤菌。本实验在大同广灵、太原清徐、晋中太谷三地采集不同大豆品种的根瘤,经过多次划线,对分离纯化出的单菌落进行菌落形态、刚果红染色、BTB染色表型鉴定;16S rDNA、nodA和nifH基因型鉴定。利用BOX-PCR对所有根瘤菌进行电泳检测,去除条带完全一致的菌株,将目的条带不一致的菌在Bionumerics@7.5软件中聚类分析。选代表性菌株接种到晋大88号和科丰1号两个大豆材料,筛选匹配性好的菌株。共分离出203株菌,其中187株根瘤菌可以扩增出nodA、nifH基因,172株快生型根瘤菌,属于S. fredii;15株慢生型根瘤菌,分别属于B. diazoefficiens和B. daqingense。BOX-PCR将85株条带不一致的根瘤菌分为四大类群,以70%为界限共分为16类。筛选出与晋大88号匹配性较好的根瘤菌GL11和GL43,其地上部分干重较接种USDA110分别增加38.5%、30.1%;根干重分别增加22.2%、27.8%;根瘤鲜重分别增加24.3%、41.5%;根瘤干重分别增加36.6%、31.0%。筛选出与科丰1号匹配性较好的根瘤菌TG37,其株高、地上干重、根干重、根瘤鲜重、根瘤干重和根瘤数较接种USDA110分别增加8.1%、15.0%、28.6%、27.3%、44.3%和60.6%。山西省根瘤菌资源丰富,种类多样,S. fredii为优势种,此外还分离出两类慢生型根瘤菌B. diazoefficiens和B. daqingense,丰富了根瘤菌资源。筛选出共生匹配性好的根瘤菌为大豆生产实践奠定了物质基础和理论依据。向上滑动阅读↑

      盐胁迫条件下哈茨木霉ST02对椒样薄荷生长及根区土壤理化性质的影响赵忠娟¹,杨凯¹,扈进冬¹,魏艳丽¹,李玲¹,徐维生²,李纪顺¹

      1. 山东省应用微生物重点实验室山东省科学院生态研究所齐鲁工业大学(山东省科学院) 2. 山东省沂水县诸葛镇农业服务中心

      为研究耐盐木霉对植物耐盐性及盐渍土壤改良的作用,以耐盐哈茨木霉ST02和耐盐椒样薄荷为研究对象,分析盐胁迫条件下ST02对椒样薄荷生理生长,椒样薄荷根区土壤理化性质和土壤中酶活性大小的影响;并通过椒样薄荷生理生长与土壤因子相关性分析和主成分分析,分析影响椒样薄荷生理生长的主要土壤因子。结果表明:ST02缓解盐胁迫对椒样薄荷生长和光合作用的抑制,促进盐胁迫条件下椒样薄荷的生长和光合作用强度;NaCl胁迫条件下ST02减轻椒样薄荷细胞中丙二醛(malondialdehyde,MDA)、可溶性蛋白(soluble protein,SP)和脯氨酸(proline,Pro)的积累,增强超氧化物歧化酶(superoxide dismutase,SOD)、过氧化物酶(peroxidase,POD)和过氧化氢酶(catalase,CAT)活性,通过抗氧化防御途径增强椒样薄荷耐盐性;NaCl胁迫条件下,椒样薄荷生理生长综合指数(physiological/growth comprehensive index,PGCI)为-2.391,ST02处理促进椒样薄荷生理生长(指数为-0.025);NaCl胁迫条件下,ST02能影响土壤理化性质,降低根区土壤盐浓度(降低17.36%),并显著提高土壤中碱解氮(alkali-hydrolyzed nitrogen,AN)的含量;ST02能够影响NaCl胁迫条件下椒样薄荷根区土壤酶活性,显著提高土壤中纤维素酶(soil cellulase,SCL)和过氧化氢酶(soil catalase,SCAT)活性;通过椒样薄荷根区土壤理化性质与椒样薄荷生理生长的相关性分析,表明土壤理化性质和土壤酶活性影响椒样薄荷的生长与生理性状;主成分分析影响椒样薄荷生理生长最主要的土壤因子为:EC(electrical conductance) SCL SSC(soil saccharase)/SNEP(soil neutrality phosphatase) AP(available phosphorus) PH。向上滑动阅读↑

      N端截短CBM41对枯草芽孢杆菌来源普鲁兰酶酶学性质的影响付巧¹,林啟兰

      ,薛强¹,熊海容¹,王亚伟¹ ²1. 中南民族大学生命科学学院2. 武汉轻工大学生命科学与技术学院

      采用N端截短方式对Bacillus subtilis 168来源普鲁兰酶进行蛋白结构改造,构建不同形式的截短突变体,考察N端结构对酶学特性的影响。利用基因工程的手段分别删去CBM41结构域N端前2、4和6个氨基酸,获得突变体M1(ΔN2)、M2(ΔN4)和M3(ΔN6)。3种突变体最适反应温度(40-45℃)和最适pH(6.0)均与WT一致,WT、M1、M2和M3的Tm值分别为48.57℃、50.03℃、48.43℃和49.50℃,M1、M2和M3的比活力均高于野生型,是WT的1.18、1.60和2.44倍,WT、M1、M2和M3的Km值分别为23.89、29.01、17.29和19.08 mg/mL。上述结果表明,通过截短普鲁兰酶N端氨基酸可获得性质得到改良的突变体,为提高该酶的热稳定性、比活力和底物结合能力提供新的方法和思路。

      超广谱β-内酰胺酶CTX-M-14中药抑制剂的筛选及芸香苷抑酶作用研究赵子玉,王春光,吕建存,李继开,张铁

      内酰胺酶的产生是细菌产生耐药的常见机制,其主要代表为超广谱β-内酰胺酶,其中CTX-M-14在全世界呈现流行趋势,为寻找一种CTX-M-14抑制剂,使细菌恢复对β-内酰胺类抗生素的敏感性,本试验首先构建了CTX-M-14的原核表达载体,并以CTX-M-14为靶点借助虚拟筛选工具Autodock Vina进行筛选,得到结合作用较好的中药单体抑制剂芸香苷,通过DS Visualizer分析其相关作用力;通过联合抑菌试验验证芸香苷与抗生素的联合抑菌作用;通过酶动力学试验比较抑酶剂芸香苷与克拉维酸的抑酶作用与方式。结果表明,芸香苷与超广谱β-内酰胺酶CTX-M-14结合部位形成多个氢键和范德华力,其结合作用力为9.9 kcal/mol;芸香苷与头孢噻肟钠对大肠杆菌E320呈协同作用(FICI=0.236);0.312 5 mg/mL的芸香苷与头孢噻肟钠对CTX-M-14蛋白阳性重组菌呈协同作用(FICI≤0.375);1.25 mg/mL的芸香苷与头孢噻肟钠对导入空质粒pET-28a(+)的BL-21呈无关作用(FICI=1.5);抑酶剂芸香苷与克拉维酸均为竞争性抑制剂,但克拉维酸抑酶作用优于芸香苷。本试验证明,芸香苷可以竞争性抑制CTX-M-14活性,具有β-内酰胺酶抑制剂潜质。向上滑动阅读↑

      《生物技术通报》于1985年创刊,农业农村部主管,中国农业科学院农业信息研究所主办。主要报道生物技术与农业科学的相关领域如植物科学、微生物学、动物科学的最新研究成果,以及新兴学科及颠覆性技术如合成生物学、基因编辑技术等的研究与应用。目前是中文核心期刊、中国科技核心期刊,入选CSCD核心库、RCCSE核心,“百种中国杰出学术期刊”,“中国精品科技期刊”,“中国科技期刊卓越计划”入选期刊。

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