NMT作为生命科学底层核心技术,是建立活体创新科研平台的必备技术。2005年~2020年,NMT已扎根中国15年。2020年,中国NMT销往瑞士苏黎世大学,正式打开欧洲市场。 |
基本信息
主题:木栓质通过排钠保钾及限制水回流促植物耐盐
期刊:Plant and Soil
影响因子:3.259
研究使用平台:NMT植物耐盐创新平台
标题:Aliphatic suberin confers salt tolerance to Arabidopsis by limiting Na+ influx, K+efflux and water backflow
作者:兰州大学王锁民、王沛
检测离子/分子指标
Na+,K+
检测样品
拟南芥(WT和cyp86a1突变体)根,距根尖顶端600-800 μm的根表上的点
研究背景(来源:兰州大学官网)
土壤盐渍化是严重制约植物生长和作物产量的主要非生物因素之一。耐盐机制的研究有助于改良植物的抗逆性,对农牧业生产及生态环境的恢复具有重要意义。
相对于盐生植物,非选择性的Na+吸收是大多数甜土植物对盐敏感的重要原因,在根系内皮层细胞壁上,一类保护性屏障木栓质被认为在限制Na+吸收方面发挥着重要作用,但其作用机制尚不明确。王锁民教授团队联合兰州大学萃英讲席教授、加拿大卡尔顿大学Owen Rowland教授团队,发现模式植物拟南芥中根内皮层木栓质能限制Na+通过跨细胞途径而非质外体途径流入维管组织,同时减少水分和K+向土壤的回流,从而赋予植物较强的耐盐性。
离子/分子流实验处理方法
5周龄水培拟南芥,用50 mM NaCl处理7d
离子/分子流实验结果
其他实验结果
CYP86A1的敲除突变增加了拟南芥对盐胁迫的敏感性。
NaCl诱导野生型植物中CYP86A1的表达和木栓化。
CYP86A1的突变改变了盐胁迫下离子的积累。
cyp86a1根的其他阳离子的渗漏量均高于野生型植物的根。
cyp86a1中的质外体示踪剂流量不超过野生型。
CYP86A1的突变改变了拟南芥根的渗透系数。
结论
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