近日,东北林业大学蓝兴国教授团队发现PhyB与多种下游转录因子相互作用,揭示了光敏色素B(PhyB)在水稻耐盐碱方面的分子调控机制。相关成果发表在Plant Biotechnology Journal。
光信号在调控植物的各种生物过程中起着重要作用。红/远红光信号由光敏色素(Phy)家族的光受体感知。其中,PhyB作为主要的受体,在感知光信号后从Pr型转变为Pfr型,并从细胞质转运到细胞核,启动下游信号事件。然而,光信号如何影响水稻耐盐碱的机制仍有许多未知。
本研究中,团队首次发现PhyB与水稻NH4+吸收关键调控因子CIPK31存在直接互作,PhyB既不降解CIPK31也不直接结合TCP19,而是通过抑制CIPK31-TCP19互作,减少NH4+吸收,进而影响水稻的耐盐碱性。
该研究对提升水稻环境适应性和提高耐盐碱能力具有重要指导意义。
相关论文信息:https://doi.org/10.1111/pbi.14599
陈志潜(1903—2000),生于四川成都。公共卫生学家、医学教育家、中国近现代农村公共卫生体系的开创者。1929年毕业于北京协 随着人们生活节奏的加快和对便捷食品需求的增加,预制菜产业正呈现强劲的发展势头。2月13日,《中共中央、国务院关于做 为纪念中国航空仪表技术与惯性技术的奠基人、北京航空航天大学建校元老林士谔先生110周年诞辰暨北航仪器科学与光电工 12月16日,国家教育宏观政策论坛2023年会暨上海教育督导论坛在华东师范大学举行。华东师范大学党委书记、国家教育宏 教育、科技、人才三者相互促进、相辅相成。如何构建符合人才成长规律的教育评价机制,让更多优秀的科技人才脱颖而出?如何 ·“这项研究似乎说明,长期生活在食品不安全的状况中所带来的危害是没那么容易逆转的。研究也表明,对于那些因 。本文链接:研究揭示光敏色素在水稻耐盐碱方面的调控机制http://www.sushuapos.com/show-11-18577-0.html
声明:本网站为非营利性网站,本网页内容由互联网博主自发贡献,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼,请大家谨防诈骗!若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。
上一篇: 新型固态电解质性能更优异