研究植物抗逆机理,提高作物耐受能力,是提高粮食产量的重要途径之一。逆境胁迫对作物的影响是多方面的,对光合作用,尤其是光系统II的影响最为显著。我们的前期研究发现单子叶植物光系统II蛋白在水分胁迫下的横向迁移与双子叶植物不同,光系统II外周天线LHCII b4(CP29)只在单子叶植物处于逆境条件时才发生磷酸化,该项目拟对其具体的分子机理和生理意义进行深入研究。拟南芥类囊体蛋白激酶已经分离和鉴定(STN7和STN8),但单子叶植物水稻的类囊体蛋白激酶还不清楚,本项目拟同时研究水稻中STN7和STN8的同源片段,弄清它们和水稻光系统II蛋白磷酸化和周转的关系。通过该项研究,将进一步阐明逆境胁迫对作物光合作用相关功能蛋白影响的分子机理,为生产及育种中提高作物的光能利用和转化效率提供理论指导。
研究植物抗逆机理,提高作物耐受能力,是提高粮食产量的重要途径之一。逆境胁迫对作物的影响是多方面的,对光合作用,尤其是光系统 II 的影响最为显著。我们的前期研究发现单子叶植物光系统 II 蛋白在水分胁迫下的横向迁移与双子叶植物不同,光系统 II 外周天线 LHCII b4(CP29)只在单子叶植物处于逆境条件时才发生磷酸化,该项目拟对其具体的分子机理和生理意义进行深入研究。拟南芥类囊体蛋白激酶已经分离和鉴定(STN7 和 STN8),但单子叶植物水稻的类囊体蛋白激酶还不清.楚,本项目拟同时研究水稻中 STN7 和 STN8 的同源片段,弄清它们和水稻光系统 II 蛋白磷酸化和周转的关系。通过该项研究,将进一步阐明逆境胁迫对作物光合作用相关功能蛋白影响的分子机理,为生产及育种中提高作物的光能利用和转化效率提供理论指导。
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数据更新时间:2023-05-31
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