转铜/锌超氧化物歧化酶和抗坏血酸过氧化物酶基因马铃薯的耐氧化和耐盐性研究(英文)
Improving Potato Plants Oxidative Stress and Salt Tolerance by Gene Transfer Both of Cu/Zn Superoxide Dismutase and Ascorbate Peroxidase作者机构:天津市食品生物技术重点实验室天津商学院天津300134 天津商学院生物技术与食品学院天津300134 黑龙江八一农垦大学生命科技学院大庆163319 Environmental Biotechnology Research Center Research Institute of Bioscience and Biotechnology Daejeon 305-806 Korea
出 版 物:《中国生物工程杂志》 (China Biotechnology)
年 卷 期:2008年第28卷第3期
页 面:25-31页
核心收录:
学科分类:08[工学] 09[农学] 0901[农学-作物学] 0836[工学-生物工程] 090102[农学-作物遗传育种]
基 金:国家自然科学基金(05YFJMJ06100) 韩国国际科技合作基金(KICOS) 天津市高等学校科技发展基金(20050909)资助项目~~
摘 要:高盐等逆境可以加剧植物体内活性氧的产生,进而引起植物细胞死亡。为开发抗逆境作物,以置于氧化诱导型启动子下定位于叶绿体的转铜/锌超氧化物歧化酶(Cu/ZnSOD)和抗坏血酸过氧化物酶基因(APX)马铃薯为材料,研究了其对MV和NaCl所引起的氧化胁迫的耐受性。结果表明, MV胁迫下,转基因马铃薯叶片膜的相对电导率明显低于对照; NaCl胁迫下,其叶绿素含量高于对照。在含NaCl的培养基上,转基因幼苗生根率明显大于对照。另外,NaCl胁迫下转基因马铃薯叶片的SOD和APX酶活性显著高于对照,与其耐盐性的提高相一致。这些研究表明,转入Cu/ZnSOD和APX基因的马铃薯清除活性氧的能力增强,抗逆性得到提高。采用氧化诱导型启动子调控下的SOD和APX两个基因协同作用,使外源基因只有在逆境胁迫时才特异性表达,增强转基因植株的抗逆效果,为培育抗逆经济作物开阔了思路。