記者3月21日從安徽農業大學獲悉,該校生命科學學院韓毅教授課題組與國內外專家合作,發現了植物避鹽性的關鍵基因。該研究對于提高植物耐鹽性,幫助鹽堿地下的農作物穩產具有重要理論指導意義。相關研究成果近日發表于《自然·通訊》。
土壤鹽漬化嚴重阻礙了植物生長發育以及農作物產量,這與施肥過度和地表水分蒸發產生鈉離子有關,過量的鈉離子對植物傷害很大。根系是植物最先受到土壤中鹽漬影響的器官。2013年,荷蘭科學家發現植物可以通過改變主根的生長方向以減少鹽環境對其生長的影響,這一行為被稱為植物的避鹽性。但是,調控植物避鹽性的關鍵基因是什么尚不清楚。
研究人員選取了植物“擬南芥”開展鹽濃度梯度實驗,從該植物遺傳基因發生改變的群體中找到了根系避鹽性缺陷的遺傳材料,并驗證了該遺傳材料是由于轉錄因子基因(命名為SMB)發生突變,導致植物幾乎完全失去避鹽性。研究人員進一步研究發現,SMB可以直接影響生長素在根尖中的流動,從而促進避鹽性反應。
“我們從2015年開始研究,直到2023年才發現這一成果。”韓毅說,接下來將通過對該基因進行遺傳改造,提升作物避鹽能力,評估其在鹽堿地等惡劣土壤環境下對農作物穩產的影響。
記者3月21日從安徽農業大學獲悉,該校生命科學學院韓毅教授課題組與國內外專家合作,發現了植物避鹽性的關鍵基因。該研究對于提高植物耐鹽性,幫助鹽堿地下的農作物穩產具有重要理論指導意義。相關研究成果近日發表于《自然·通訊》。
土壤鹽漬化嚴重阻礙了植物生長發育以及農作物產量,這與施肥過度和地表水分蒸發產生鈉離子有關,過量的鈉離子對植物傷害很大。根系是植物最先受到土壤中鹽漬影響的器官。2013年,荷蘭科學家發現植物可以通過改變主根的生長方向以減少鹽環境對其生長的影響,這一行為被稱為植物的避鹽性。但是,調控植物避鹽性的關鍵基因是什么尚不清楚。
研究人員選取了植物“擬南芥”開展鹽濃度梯度實驗,從該植物遺傳基因發生改變的群體中找到了根系避鹽性缺陷的遺傳材料,并驗證了該遺傳材料是由于轉錄因子基因(命名為SMB)發生突變,導致植物幾乎完全失去避鹽性。研究人員進一步研究發現,SMB可以直接影響生長素在根尖中的流動,從而促進避鹽性反應。
“我們從2015年開始研究,直到2023年才發現這一成果。”韓毅說,接下來將通過對該基因進行遺傳改造,提升作物避鹽能力,評估其在鹽堿地等惡劣土壤環境下對農作物穩產的影響。
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