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活性氧(ROS)是植物光合作用和呼吸作用的副产物,环境胁迫可加速植物体内ROS的产生,造成植物细胞膜的过氧化,同时给光反应中心Ⅱ带来光伤害.RFOs是植物体内的1类寡聚糖家族,其对环境胁迫的响应很可能与清除过剩的ROS相关.前期的研究显示,由于中国长江流域野生拟南芥(Arabidopsis thaliana)种群中CBF3基因的变异,种群的冰冻耐受性和体内RFOs含量的积累普遍低于Col生态型.研究表明,长江流域种群中ROS代谢通路在低温处理后的表达与Col生态型相比发生了明显的分化,并且植物体内ROS的浓度增高;而将Col生态型中能正常响应环境冷信号的CBF3基因转入长江流域种群后,转基因植株的冰冻耐受性得到显著提高,体内RFOs积累亦增加,而ROS浓度显著降低.这些结果说明,低温条件下CBF3很可能通过直接调控植物体内RFOs的生物积累来参与调控下游过剩ROS的清除过程.中国长江流域野生拟南芥种群低温条件下体内ROS浓度的升高,很可能是由于种群中CBF3基因发生了自然变异从而丧失了冷响应能力造成的.

作者:康菊清;张岱鹏

来源:植物学报 2016 年 51卷 5期

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作者:
康菊清;张岱鹏
来源:
植物学报 2016 年 51卷 5期
标签:
CBF3 冰冻耐受性 野生拟南芥种群 ROS 长江流域 CBF3 freezing tolerance natural populations of Arabidopsis thaliana ROS the Yangtze River
活性氧(ROS)是植物光合作用和呼吸作用的副产物,环境胁迫可加速植物体内ROS的产生,造成植物细胞膜的过氧化,同时给光反应中心Ⅱ带来光伤害.RFOs是植物体内的1类寡聚糖家族,其对环境胁迫的响应很可能与清除过剩的ROS相关.前期的研究显示,由于中国长江流域野生拟南芥(Arabidopsis thaliana)种群中CBF3基因的变异,种群的冰冻耐受性和体内RFOs含量的积累普遍低于Col生态型.研究表明,长江流域种群中ROS代谢通路在低温处理后的表达与Col生态型相比发生了明显的分化,并且植物体内ROS的浓度增高;而将Col生态型中能正常响应环境冷信号的CBF3基因转入长江流域种群后,转基因植株的冰冻耐受性得到显著提高,体内RFOs积累亦增加,而ROS浓度显著降低.这些结果说明,低温条件下CBF3很可能通过直接调控植物体内RFOs的生物积累来参与调控下游过剩ROS的清除过程.中国长江流域野生拟南芥种群低温条件下体内ROS浓度的升高,很可能是由于种群中CBF3基因发生了自然变异从而丧失了冷响应能力造成的.