番茄苗期根-氮互作生理与分子机制研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    31301816
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    23.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    C1508.茶学
  • 结题年份:
    2016
  • 批准年份:
    2013
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2014-01-01 至2016-12-31

项目摘要

Due to the lack of quantitative indicators for nitrogen input and proportion of saltpeter and ammonia in practical production, seedling rhizosphere nitrogen deficiency or salt damage seriously affects the seedling development. In this study, tomato seedling root was divided into eight space with the bucket substrate cultivation. Three-dimensional digital technique and 15N tracer technique was used to analyze the response of spatial configuration of tomato seedling roots and expression of enzymes related to nitrogen absorption and transportation and metabolism under different growth stages. Meanwhile, rhizosphere nitrogen absorption and transportation between aboveground and belowground was quantitative analyzed. Then, mechanism of physiological and molecular on tomato seedling root - nitrogen interaction was clarified. A tomato seedling root nitrogen uptake model was developed to assess the nitrogen use efficiency within spatial root structure. Thus the result will provide a scientific basis for the standardized management of tomato seedlings nitrogen.
番茄育苗生产中根际氮素调控缺乏量化指标,容易造成幼苗根际氮素不足或根际盐害,严重影响壮苗的培育。本项目采用三维数字技术和15N示踪技术,定量分析在不同施氮量及硝铵配比下,不同发育时期番茄幼苗根系空间构型应答反应、根际氮吸收转运代谢相关酶活性及蛋白基因表达、氮素在地上地下部运转规律,阐明基质栽培番茄幼苗根-氮互作生理及分子机制,构建番茄幼苗根际氮素吸收转运模型来评估根系吸氮利用效率,从而为番茄苗期氮素调控标准化管理提供科学依据。

结项摘要

番茄育苗中,幼苗根系三维结构与根际氮素互作机理不明确从而影响到生产中氮素调控。本项目采用三维数字技术和15N示踪技术,定量分析在不同施氮量及硝铵配比下,不同发育时期番茄幼苗根系空间构型应答反应,根际氮吸收转运代谢相关酶活性及蛋白基因表达等,阐明基质栽培番茄幼苗根-氮互作生理及分子机制。结果表明:设置 4、12、20 mmol/L 3 个氮处理,4 mmol/L 处理番茄幼苗根系总长、根表面积和根系分支密度分别高于 20 mmol/L 处理 16.5%、17.5% 和 15.5%,4 mmol/L 根系的平均深度较 20 mmol/L 处理高 30%、但半径宽度较 20 mmol/L 处理低 8%;高氮浓度会提高根系 15N 吸收率与分配率,各器官 15N 分配率为叶>茎>根,说明根际氮素转运对叶的贡献率最大;12 mmol/L 处理幼苗 15N 转运量与氮素利用率最高分别为 508.3 mg/株和 8.9%,20 mmol/L 处理较 4 mmol/L 处 理15N转运量高128 mg/株,但是氮素利用率却降低2%。另外利用自行设计的根系多视角成像系统获取每天根系 360°图像序列,并基于 GIARoot 软件平台对图像序列进行根系特征参数的定量计算研究番茄幼苗根系的三维构型与氮素的应答反应。研究结果表明:设置 4、12、20 mmol/L 3 个氮处理,第 12 d 根总体积、横截面最大根个数出现显著性差异 ( P < 0.05),12 mmol/L分别比 20 mmol/L显著高 57.0%、117.9%。而根平均直径 16 d 内无明显差异 ( P > 0.05),均在 0.42~0.54 mm。研究表明苗期高氮处理对根系生长具有抑制作用,且相对于根总长、根总表面积、根垂直投影面积、根总体积,这种抑制对侧根数量尤为明显。研究结果可以构建番茄幼苗根际氮素吸收转运模型来评估根系吸氮利用效率,从而为番茄苗期氮素调控标准化管理提供科学依据。

项目成果

期刊论文数量(3)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
氮水平对盆栽沙培番茄苗期根系三维构型与氮素利用的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    农业工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    朱晋宇
  • 通讯作者:
    朱晋宇
加入UPOV 公约91 文本对我国蔬菜种业的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    中国蔬菜
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    朱晋宇
  • 通讯作者:
    朱晋宇
利用多视角图像法分析番茄幼苗根构型对氮水平的响应
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    植物营养与肥料学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    朱晋宇
  • 通讯作者:
    朱晋宇

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    面上项目

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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