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文檔簡介
1、干旱、鹽堿及低溫等環(huán)境條件,都會(huì)構(gòu)成對(duì)植物的滲透脅迫,使植物缺水受傷害,甚至導(dǎo)致植物死亡.由此造成的作物嚴(yán)重減產(chǎn),已成為全球性的問題.如何通過提高作物抗干旱、鹽堿及低溫的能力來增加糧食產(chǎn)量,以滿足日益增長的糧食需求,無疑是關(guān)系到國計(jì)民生的重大問題.與傳統(tǒng)的育種技術(shù)和分子標(biāo)記輔助育種相比,利用基因工程手段提高植物的抗逆性是更具吸引力的途徑.但是由于滲透脅迫反應(yīng)在遺傳上和生理上的復(fù)雜性,使得人們對(duì)滲透脅迫的耐受機(jī)制的認(rèn)識(shí)還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,限制了基
2、因工程技術(shù)的應(yīng)用.表現(xiàn)為單獨(dú)導(dǎo)入某個(gè)功能基因難以獲得理想的抗逆性.最新研究結(jié)果表明,在滲透脅迫條件下,信號(hào)傳導(dǎo)過程中的關(guān)鍵基因,如DREB、CDPK等,能夠調(diào)節(jié)信號(hào)傳導(dǎo)和功能基因的表達(dá).它們在轉(zhuǎn)基因植物中的過量表達(dá)會(huì)激活許多內(nèi)源抗逆功能基因協(xié)同表達(dá),從而獲得更強(qiáng)的抗逆性.該研究針對(duì)上述問題,以水稻為材料,深入系統(tǒng)地進(jìn)行了滲透脅迫信號(hào)傳導(dǎo)過程中關(guān)鍵基因的克隆、植物表達(dá)載體構(gòu)建以及再生體系和遺傳轉(zhuǎn)化體系建立等研究工作,為抗?jié)B透脅迫轉(zhuǎn)基因水稻
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