大豆高盐响应蛋白GmOSM的调控机理研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    31600211
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    20.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    C0205.植物与环境互作
  • 结题年份:
    2019
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2019-12-31

项目摘要

Osmotins and OLPs (osmotin like proteins)are kinds of proteins which were produced during plant adapting to the environmental stress. These proteins were closely related to osmotic regulation and resistance stress. The expression of these genes of these protein was induced by high salt stress, which played an important role in the process of salt stress in plants. Our previous study showed that GmOSM (Glycine max osmotin protein) located on the cell membrane was induced expressed by high salt stress. Overexpressing GmOSM1 can significantly improve resistant to high salt capacity in yeast. Further study in this research, we attempt to study the function of GmOSM by determine the salt tolerance in over expression and knochout expression soybean using high salt treatment; to reveal the high salt tolerance physiological mechanism of GmOSM by microscopic observation, determination of physiological index and gene expression related proline synthesis and degradation, and hydrogen peroxide synthesis; improve the molecular mechanism of GmOSM resistant to high salt and involved in the metabolic pathway by Yeast two hybrid, BiFC (bimolecular fluorescence complementation), Co-IP (Co-Immunoprecipitation), RNA-seq and transcription factor - promoter - GUS co-transformation. This research will provide important gene resources for soybean molecular breeding and theoretic support for studying plant molecular mechanism of signal transduction network system under osmotic stress.
渗调蛋白(Osmotins)是由外界胁迫诱导植物形成的一类逆境蛋白,与植物细胞的渗透调节、抗逆境等重要生理过程密切相关。该类蛋白基因的表达受高盐胁迫诱导,在植物应答盐胁迫过程中起重要作用。我们前期研究发现大豆一个渗调蛋白基因GmOSM受高盐胁迫诱导表达,异源表达能显著提高酿酒酵母耐高盐能力,且定位于植物细胞膜上。本项目拟进一步通过研究大豆过表达和敲除GmOSM后的耐盐能力,解析其在大豆耐盐中的作用;通过显微观察、生理指标测定、脯氨酸合成和降解以及过氧化氢合成相关基因表达来揭示其耐高盐的生理机制;利用酵母双杂交、BiFC、Co-IP、 RNA-seq、转录因子-启动子-GUS共表达技术来完善GmOSM耐高盐的分子机理和参与的代谢通路。该项目对深入探讨植物渗透胁迫信号转导的网络体系的构建具有重要的理论意义,同时将为大豆抗逆育种提供理论基础和耐高盐种质。

结项摘要

渗调蛋白(Osmotins)是由外界胁迫诱导植物形成的一类逆境蛋白,与植物细胞的渗透调节、抗逆境等重要生理过程密切相关。该类基因的表达受高盐胁迫诱导,通过脯氨酸积累和抑制活性氧和自由基的产生在植物应答盐胁迫过程中起重要作用。我们研究发现大豆一个渗调蛋白基因GmOSM (Glycine max osmotin) 受高盐胁迫诱导表达,异源表达能显著提高酿酒酵母耐高盐能力,且定位于植物细胞膜上。本项目明确了过表达GmOSM在大豆中的耐盐性,通过生理指标测定、脯氨酸合成和降解以及过氧化氢合成相关基因表达来揭示其通过增加脯氨酸积累和抑制活性氧和自由基的产生耐高盐的生理机制;利用酵母单、双杂交RNA-seq等技术来完善了GmOSM可能通过与GmMYB、GmHMGB1、GmSIP1;3及GmRboh等蛋白相互作用而耐高盐的分子机理。该项目对深入探讨植物渗透胁迫信号转导的网络体系的构建具有重要的理论意义,同时将为大豆抗逆育种提供理论基础和耐高盐种质。

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)
Genome-wide analysis and expression profiling of respiratory burst oxidase homologue gene family in Glycine max
大豆呼吸爆发氧化酶同源基因家族的全基因组分析和表达谱
  • DOI:
    10.1016/j.envexpbot.2018.07.015
  • 发表时间:
    2019-05-01
  • 期刊:
    ENVIRONMENTAL AND EXPERIMENTAL BOTANY
  • 影响因子:
    5.7
  • 作者:
    Liu, Jia;Lu, Haiying;Shao, Hongbo
  • 通讯作者:
    Shao, Hongbo
5个大豆AT-hook基因GmAHLs的克隆与定位分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    植物资源与环境学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张大勇;戚维聪;万群;刘佳;徐照龙;黄益宏;邵洪波
  • 通讯作者:
    邵洪波

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其他文献

基于非冗余信息的超分辨率算法
  • DOI:
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    徐进
抑制非直达波误差的高阶矩方法
  • DOI:
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
    电子学报,vol.33, No.10, pp.1822-1824, 2005,(EI检索06029637131)
  • 影响因子:
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  • 作者:
    万群
  • 通讯作者:
    万群
一个面向数据关联滤波器的跟踪门估计算法
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 通讯作者:
    万群
基于分块的自适应超分辨率算法
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2011
  • 期刊:
    光电工程
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    鲜海滢;傅志中;万群;徐进
  • 通讯作者:
    徐进
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  • DOI:
    10.1016/j.aeue.2017.08.003
  • 发表时间:
    2017-12
  • 期刊:
    International Journal of Electronics and Communications
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Zhang Q;Yang Y;万群
  • 通讯作者:
    万群

其他文献

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万群的其他基金

水稻水通道蛋白在新烟碱类农药吸收转运过程中的功能研究
  • 批准号:
    32172448
  • 批准年份:
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  • 项目类别:
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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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