在暴露于铁,或铜的大麦中,植物菌体路径反应导致饥饿
David Aleksza1, Andreea Spiridon2, Mika Tarkka3
1University of Natural Resources and Life Sciences, Department of Forest and Soil Science, Institute of Soil Research, Konrad-Lorenz Strasse 24, Tulln an der Donau 3430, Austria; University of Natural Resources and Life Sciences, Department of Applied Genetics and Cell Biology, Institute of Molecular Plant Biology, Muthgasse 18, 1190 Vienna, Austria.
大麦植物使用植物光体 (PS) 来获得铁,和铜. 一个高度活跃的PS途径与谷物中较高的微量营养素积累有关.
科学领域:
- 植物生物学 植物生物学
- 农业科学 农业科学
- 生物化学 生物化学
背景情况:
- 农作物中的微量营养素密度对于人类营养至关重要.
- 草状植物利用植物光体 (PS) 进行高效的金属获取.
- 在获取不同微量营养素方面,PS的作用需要进一步研究.
研究的目的:
- 为了比较植物菌体 (PS) 生物合成和排泄在铁 (Fe), (Zn) 和铜 (Cu) 饥饿下在大麦中.
- 研究PS通路活性与大麦中微量营养素谷物产量之间的关系.
- 通过PS识别关键基因和转录因子,参与通过PS获得微量营养素.
主要方法:
- 两条大麦 (Hordeum vulgare L.) 线的水培栽培,具有对比的谷物产量.
- 使用液体染色学质谱法 (LC-MS) 测量PS排泄.
- 在Fe,Zn或Cu缺乏下使用RNA测序 (RNAseq) 分析根基因表达的分析.
主要成果:
- 植物体 (PS) 途径对缺陷的反应强度按照以下顺序进行:Fe > Zn > Cu.
- 有较高微量营养素谷物产量的大麦品种表现出更强的PS通路基因表达和更大的PS排泄.
- 转录因子IRO2和bHLH156不仅是由Fe缺乏引起的,而且是由Zn和Cu缺乏引起的.
结论:
- 该PS途径在获得大麦中的多种必需微量营养素方面发挥着重要作用.
- 一个高度表达的PS通路是增强农作物谷物中微量营养素积累的潜在特征.
- 了解PS路径为改善人类消费的作物微量营养素密度提供了洞察力.
更多相关视频
11:27A Flexible Low Cost Hydroponic System for Assessing Plant Responses to Small Molecules in Sterile Conditions
Published on: August 25, 2018
09:13Hydroponics: A Versatile System to Study Nutrient Allocation and Plant Responses to Nutrient Availability and Exposure to Toxic Elements
Published on: July 13, 2016
相关概念视频
Responses to Salt Stress
Cell Signaling in Plants
Key Elements for Plant Nutrition
Defenses Against Pathogens and Herbivores
