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.2024年6月15日;114(4):75.
doi:10.1007/s11103-024-01470-9。

玉米生长素反应因子ZmARF1赋予转基因拟南芥多重非生物胁迫抗性

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玉米生长素反应因子ZmARF1赋予转基因拟南芥多重非生物胁迫抗性

刘玲(Ling Liu)等人。 植物分子生物学. .

摘要

长期暴露于非生物胁迫会导致氧化应激,从而影响植物的发育和生存。在本研究中,ZmARF1的过度表达提高了对低磷、干旱和盐碱胁迫的耐受性。与宽型(WT)植物相比,转基因植物通过其优越的根系表型特征表现出对低Pi的耐受性:根长、根尖、根表面积和根体积。此外,转基因植株表现出较高的根和叶Pi含量,并上调了高亲和力Pi转运蛋白PHT1;2和磷饥饿诱导(PSI)基因PHO2和PHR1。转基因拟南芥通过保持较高的叶绿素含量和叶绿素荧光、较低的失水率和离子渗漏,表现出对干旱和盐胁迫的耐受性,这有助于与野生型相比,过表达系的存活。转录组分析鉴定了过氧化物酶基因POX、,其转录物被这些非生物胁迫上调。此外,我们证实ZmARF1与POX启动子中的生长素反应元件(AuxRE)结合,并增强其转录,以介导转基因幼苗对低Pi、干旱和盐胁迫引起的氧化应激的耐受性。这些结果表明,ZmARF1在提高作物对多种非生物胁迫的耐受性方面具有巨大潜力。

关键词:ZmARF1;干旱胁迫;低Pi应力;过氧化物酶基因;盐胁迫。

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