水稻异三聚体G蛋白β亚基(RGB1)功能初步研究

来源 :扬州大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:aonHdt6b
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
异三聚体G蛋白在生物体信号转导中起十分重要的作用。它作为分子开关调控多条信号通路,并影响整个生命活动过程。与动物中的G蛋白相比,植物中G蛋白较为简单。植物中的G蛋白研究多集中在双子叶模式植物如拟南芥中,单子叶模式植物水稻的G蛋白研究较少,且多集中于水稻G蛋白a亚基(Gα)。在本研究中,我们克隆得到水稻G蛋白β亚基(RGB1),对其在激素和胁迫信号中的作用进行初步研究,并构建了RGB1转基因植株。主要结果如下:1.RGB1与RGG1互作强烈而与RGA1几乎没有相互作用,这与在双子叶植物中的情况是不同的。由此猜想单子叶植物水稻中G蛋白α亚基与β亚基的相互作用可能需要γ亚基的参与。2.通过对水稻幼苗不同激素及胁迫的处理,研究RGB1对这些外界信号的响应。发现RGB1参与GA、NaCl、干旱和低温信号途径,尤其是干旱信号途径。3.通过水稻原生质体瞬时表达技术来研究RGB1的细胞定位,结果显示RGB1分布于整个细胞,但在细胞膜上分布较多。这与前人研究结果并不完全一致,因此RGB1的细胞定位值得进一步研究,4.构建了RGB1干扰植株。在对转基因植株的研究中,发现转基因植株表现出与野生型不同的表型:种子变小变短,而T1代幼苗显著变矮,根长也变短。说明RGB1参与调控植株的多个生长发育过程。以上总结,我们对水稻G蛋白p亚基(RGB1)功能进行了初步研究并为后续研究获得了研究材料。这有利于对水稻G蛋白信号转导途径的研究,继而推动对双子叶与单子叶G蛋白信号途径差异的研究,进而丰富整个植物G蛋白的研究。
其他文献
汽车维修是中职教学的主要内容之一,一门专业性和实用性非常强的课程。如今,我国已成为汽车制造和消费大国,社会对汽车维修人才的需求量不断增多。中职是为社会输出高素质人
以碟式分离机主轴系统为对象,建立了基于ADAMS的弹性支撑结构、主轴驱动系统及主轴模型。利用柔性体处理主轴变形条件,根据主轴系统的实际约束及工作情况建立了虚拟样机模型。
多目标优化作为最优化理论和应用的重要分支,其理论研究与非线性分析、集值分析等众多知识相关,同时,它在国民生活中的众多领域均有着重要应用.在与多目标优化相关的研究问题中,
内部创业是公司层面的战略决策,在内部创业视角下将研究的焦点放在创业者个体之上,学术界少有涉及。然而,企业内部创业失败的案例也数不胜数,创业者个体之于内部创业到底有何
本文对电力系统中常见的线路故障进行分析,并提出了电力系统配电线路运行故障的解决措施。