亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        光敏核不育水稻幼苗葉片脂氧合酶活性及其基因表達(dá)的晝夜變化

        2015-05-15 05:59:36黃俊寶曾曉春何永明向妙蓮付永琦黃友明
        關(guān)鍵詞:水稻

        黃俊寶,曾曉春,* ,何永明,向妙蓮,付永琦,黃友明

        (1.江西農(nóng)業(yè)大學(xué) 作物生理生態(tài)與遺傳育種教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室/農(nóng)業(yè)部雙季稻生理生態(tài)與栽培重點(diǎn)開放實(shí)驗(yàn)室,江西 南昌 330045;2.宜春學(xué)院 生命科學(xué)與資源環(huán)境學(xué)院,江西 宜春 336000)

        脂(肪)氧合酶(lipoxidase,簡(jiǎn)稱 LOX,EC1.13.11.12)是一類含有非血紅素離子的雙加氧酶,催化含(Z,Z)-1,4戊二烯結(jié)構(gòu)單元的不飽和脂肪酸的加氧反應(yīng),產(chǎn)生不飽和脂肪酸的過(guò)氧化物。植物L(fēng)OX基因是一個(gè)多基因家族,其基因表達(dá)貫穿于植物生活史的整個(gè)過(guò)程。LOX的一個(gè)重要功能是催化新型植物激素茉莉酸類(Jasmonic acid,JA)的生物合成,它是JA生物合成前體亞麻酸(Linolenic acid,LNA)氧化合成13-氫過(guò)氧化亞麻酸(13-HPOT)的限速酶[1],且其活性直接影響植物體內(nèi)JA的水平[2-3]。眾多研究表明,LOX或其催化形成的JA與植物生殖關(guān)系密切:首先,JA參與日中性植物紫萍(Spirodela polyrrhiza)[4]和短日植物牽牛花(Pharbitis nil或Ipomoea nil)[5]的光周期成花反應(yīng);其次,LOX 和 JA參與擬南芥(Arabidopsis thaliana)[6-11]、玉米[12]和水稻等植物花粉育性的建成。而關(guān)于LOX和JA與光周期的關(guān)系也有報(bào)道:光敏色素系統(tǒng)調(diào)控牽牛花成花反應(yīng)的JA代謝[5];玉米葉中克隆出的ZmLOX10,其mRNA的積累嚴(yán)格受到晝夜節(jié)律的調(diào)控[13]。姚鋒先等[14]報(bào)道外施茉莉酸甲酯(Methyl jasmonate,Me-JA)能提高不育光溫條件下光敏核不育水稻N5088S的花粉染色率和自交結(jié)實(shí)率,而且在幼穗分化期N5088S葉片LOX活性在可育光溫條件下高于不育光溫條件。以上研究結(jié)果提示LOX和JA可能與光敏核不育水稻育性相關(guān),但迄今鮮見光敏核不育水稻茉莉酸途徑的研究報(bào)道。本研究擬在苗期控制條件下,研究光敏核不育水稻LOX活性的光暗期變化,以闡明光敏核不育水稻LOX的光周期變化特點(diǎn),為進(jìn)一步闡明光敏核不育水稻茉莉酸途徑的特征奠定基礎(chǔ)。

        1 材料與方法

        1.1 試驗(yàn)材料

        以長(zhǎng)光敏核不育水稻N5088S(育性轉(zhuǎn)變臨界日長(zhǎng)為13.75~14 h)和短光敏核不育水稻D38S(育性轉(zhuǎn)變臨界日長(zhǎng)為13.5 h)為材料,并以三系水稻不育系東B11A、G2A和常規(guī)水稻中早25、中嘉早17、鹽粳7號(hào)為對(duì)比材料。

        1.2 試驗(yàn)設(shè)計(jì)

        水稻幼苗培育:水稻種子于25℃浸種40 h后,置于30℃培養(yǎng)箱中催芽48 h,挑選發(fā)芽良好一致的種子播種于直徑8 cm盛有水稻土的塑料杯中,置于光照培養(yǎng)箱(4 000 lx)中培養(yǎng)20 d。培養(yǎng)過(guò)程中,塑料杯土面保持水層。光照培養(yǎng)箱中的光周期設(shè)定:設(shè)不同光暗期的3個(gè)不同的24 h光周期:12L/12D(中日,MD)、14L/10D(長(zhǎng)日,LD)、10L/14D(短日,SD)。培養(yǎng)溫度設(shè)定:設(shè)恒溫和變溫。恒溫:光期、暗期溫度均為30℃;變溫:光期溫度30℃,暗期溫度26℃。

        1.3 測(cè)定項(xiàng)目及方法

        1.3.1 LOX活性的測(cè)定 取樣:幼苗培養(yǎng)20 d后,開始取樣。在光期和暗期分別以3h的間隔時(shí)間取樣3次。每次從光照培養(yǎng)箱中取出3~5杯,從中剪取葉片,每0.2 g葉片為一份樣品,樣品重復(fù)3次,樣品稱量后立即置于液氮中速凍保存?zhèn)溆谩0灯谌釉诰G光燈下進(jìn)行。

        LOX活性測(cè)定參照文獻(xiàn)[15-17]的方法。將底物溶液和待測(cè)酶粗提液置于30℃的條件下平衡15 min;取0.1 mL酶粗提液加入到2.4 mL的底物溶液中,迅速混勻;利用TU-1800紫外可見分光光度計(jì)在234 nm條件下測(cè)定反應(yīng)體系的OD值;LOX活性(鮮質(zhì)量測(cè))以ΔOD234/(g·min)表示。

        數(shù)據(jù)處理與分析:以Excel 2010進(jìn)行數(shù)據(jù)整理、繪圖和分析。

        1.3.2 LOX基因的RT-PCR分析 N5088S和D38S幼苗在12L/12D(光期07:00—19:00;暗期19:00—7:00)、30℃/26℃(L/D)光照培養(yǎng)箱中培養(yǎng)20 d時(shí)開始取樣,連續(xù)取樣2個(gè)光期和2個(gè)暗期,即48 h;光期從10:00開始取樣、暗期從22:00開始取樣,每隔3小時(shí)取樣1次;每次取樣時(shí)剪取生長(zhǎng)發(fā)育進(jìn)程基本一致水稻幼苗第1片完全葉,每次取樣約10片完全葉,光期取樣在自然光照條件下進(jìn)行,暗期取樣在綠光燈下進(jìn)行;樣品采用錫箔紙包裹、液氮速凍約1 h后置于-80℃冰箱保存?zhèn)溆?。每樣品?次重復(fù)。

        表1 目標(biāo)基因及其引物信息Tab.1 Target genes and their primers used for qRT-PCR analysis

        應(yīng)用TransZolTMUp試劑(北京全式金)抽提樣品總RNA。按照TransZolTMUP RNA提取試劑操作說(shuō)明書提取RNA,電泳檢測(cè)RNA提取效果,測(cè)定RNA濃度及純度。

        采用北京全式金生物技術(shù)有限公司生產(chǎn)的TransScript?II All-in-One First-Strand cDNA Synthesis SuperMix for qPCR 合成 cDNA 第一鏈。20 μL 反轉(zhuǎn)錄體系中 RNA 量為 1.0 μg,5×TransScript?II All-in-One SuperMix for qPCR 4 μL,gDNA Remover 1 μL,補(bǔ)足 RNase-free Water至 20 μL,輕輕混勻后 50 ℃孵育 15 min,85℃加熱5 s失活TransScript?II RT/RI和gDNA Remover。得到的第一鏈cDNA使用內(nèi)參引物Actin進(jìn)行qPCR試驗(yàn)驗(yàn)證cDNA質(zhì)量。

        根據(jù)目標(biāo)基因組全長(zhǎng)序列,利用NCBI的引物在線設(shè)計(jì)軟件Primer-Blast(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/)設(shè)計(jì)目的基因引物,所檢測(cè)基因及其引物序列見表1。

        qPCR使用北京全式金公司TransStart?Top Green qPCR SuperMix試劑盒。20 μL反應(yīng)體系含50 ng cDNA,10 μL TransStart Top Green qPCR SuperMix(2×),0.4 μL 正、反向引物(10 μmol/L),補(bǔ)足 ddH2O至20 μL。擴(kuò)增反應(yīng)在Roche LightCycler?96系統(tǒng)上進(jìn)行,反應(yīng)條件設(shè)置為:95℃預(yù)變性30 s;95℃變性5 s和60℃退火15 s,72℃延伸10 s,45個(gè)循環(huán)。反應(yīng)結(jié)束后做溶解曲線,檢測(cè)引物特異性。每份樣品3次重復(fù)。

        目標(biāo)基因的表達(dá)水平采用2-ΔΔCt方法[18]進(jìn)行相對(duì)定量。數(shù)據(jù)處理和繪圖采用Excel 2010軟件。

        2 結(jié)果與分析

        2.1 晝夜恒溫和不同光周期條件下光敏核不育系與常規(guī)稻幼苗葉片LOX活性的光暗期變化

        在12L/12D恒溫條件下,光敏核不育系N5088S與D38S苗期葉片LOX活性整體水平明顯高于常規(guī)水稻中早25、鹽粳7號(hào)和中嘉早17及三系水稻不育系G2A和東B11A(圖1)。光敏核不育水稻葉片LOX活性呈現(xiàn)明顯的光期低暗期高的特征,但N5088S與D38S葉片LOX活性在整體水平和晝夜變化上均無(wú)顯著差異(圖1)。常規(guī)稻和三系水稻不育系的晝夜LOX活性無(wú)顯著差別,且各品種間LOX活性在整體水平和晝夜變化上也無(wú)顯著差異,故后續(xù)試驗(yàn)僅用常規(guī)稻中早25做對(duì)照。

        圖1 12L/12D恒溫條件下水稻苗期葉片中LOX活性的光暗期變化Fig.1 Diurnal fluctuation of LOX activity in rice seedling leaves at constant temperature and 12L/12D photoperiod

        圖2 14L/10D恒溫條件下光敏核不育系與常規(guī)稻幼苗葉片中LOX活性的光暗期變化Fig.2 Diurnal fluctuation of LOX activity in PGMS and conventional rice seedling leaves at constant temperature and 14L/10D photoperiod

        從圖2和圖3可看出,當(dāng)光暗期溫度保持恒定時(shí),LD和SD下,長(zhǎng)光敏核不育系N5088S和短光敏核不育系D38S幼苗葉片LOX活性均呈現(xiàn)暗期高光期低的特征,而常規(guī)稻中早25幼苗葉片的LOX活性在光暗期無(wú)明顯差別;且暗期光敏核不育水稻LOX活性顯著高于常規(guī)稻。

        2.2 晝夜變溫和不同光周期條件下光敏核不育系與常規(guī)稻幼苗葉片LOX活性的光暗期變化

        由圖4、圖5和圖6可知,當(dāng)晝夜處于變溫條件時(shí),LD、SD和MD 3個(gè)不同光周期條件下,長(zhǎng)光敏核不育系N5088S和短光敏核不育系D38S幼苗葉片LOX活性均呈現(xiàn)暗期高光期低的特征,而常規(guī)稻中早25幼苗葉片LOX活性光暗期無(wú)明顯差別。暗期光敏核不育水稻LOX活性顯著高于常規(guī)稻。

        圖3 10L/14D恒溫條件下光敏核不育系與常規(guī)稻幼苗葉片中LOX活性的光暗期變化Fig.3 Diurnal fluctuation of LOX activity in PGMS and conventional rice seedling leaves at constant temperature and 10L/14D photoperiod

        圖4 14L/10D變溫條件下光敏核不育系與常規(guī)稻幼苗葉片中LOX活性的光暗期變化Fig.4 Diurnal fluctuation of LOX activity in PGMS and conventional rice seedling leaves at alternating temperature and 14L/10D photoperiod

        圖5 10L/14D變溫條件下光敏核不育系與常規(guī)稻幼苗葉片中LOX活性的光暗期變化Fig.5 Diurnal fluctuation of LOX activity in PGMS and conventional rice seedling leaves at alternating temperature and 10L/14D photoperiod

        圖6 12L/12D變溫條件下光敏核不育系與常規(guī)稻幼苗葉片中LOX活性的光暗期變化Fig.6 Diurnal fluctuation of LOX activity in PGMS and conventional rice seedling leaves at alternating temperature and 12L/12D photoperiod

        圖7 樣品總RNA電泳Fig.7 Electrophoresis figure of total RNA

        2.3 樣品總RNA質(zhì)量檢測(cè)結(jié)果

        樣品總RNA的瓊脂糖凝膠電泳效果見圖7,從中可以看出RNA跑膠條帶完整。RNA濃度及純度測(cè)定結(jié)果顯示:N5088S的總 RNA A260/280 為 1.8~1.9,A260/A230為 1.79 ~ 1.90,RNA 的 濃 度 在 800 ~1 000 ng/μL;D38S的總 RNA A260/280為1.56~1.92,A260/A230 為 1.81~2.08,RNA的濃度在920~1 600 ng/μL,表明 RNA的提取質(zhì)量較好,其純度與質(zhì)量符合后續(xù)試驗(yàn)的要求。

        2.4 水稻苗期葉片LOX基因表達(dá)的光暗期變化

        圖8 光敏核不育水稻幼苗葉片中OsLOX表達(dá)的光暗期變化Fig.8 Diurnal fluctuation of OsLOX expression levels in PGMS rice seedling leaves

        在檢測(cè)的13個(gè)LOX基因中,除LOX6、LOX7、LOX10、LOX11和LOX12共5個(gè)基因未檢出外,共檢測(cè)到8個(gè)OsLOX基因(圖8)。檢測(cè)結(jié)果表明:OsLOX1、OsLOX5和OsLOX9基因表達(dá)的豐度在N5088S和D38S中均無(wú)明顯的光暗期變化規(guī)律(圖8-a、8-e和8-g)。OsLOX2基因表達(dá)豐度在N5088S中具有明顯的暗期高光期低的變化規(guī)律,其最高和最低表達(dá)豐度分別出現(xiàn)在暗期和光期,表達(dá)豐度從光期轉(zhuǎn)到暗期時(shí)升高,而從暗期轉(zhuǎn)到光期時(shí)下降;但在D38S中無(wú)明顯光暗期變化規(guī)律(圖8-b)。OsLOX3基因的表達(dá)豐度在N5088S中具有暗期高光期低的趨勢(shì),其最高和最低表達(dá)豐度分別出現(xiàn)在暗期和光期;而在D38S中沒(méi)有明顯的光暗期變化特征(圖8-c)。OsLOX4基因表達(dá)的豐度在N5088S和D38S中均具有暗期高光期低的趨勢(shì),其最高和最低表達(dá)豐度均分別出現(xiàn)在暗期和光期,表達(dá)豐度從光期轉(zhuǎn)到暗期時(shí)均升高,而從暗期轉(zhuǎn)到光期時(shí)均下降(圖8-d)。OsLOX8和OsLOX13基因表達(dá)的豐度在N5088S和D38S中均具有暗期高光期低的趨勢(shì),N5088S中的最高和最低表達(dá)豐度分別出現(xiàn)在暗期和光期,表達(dá)豐度從光期轉(zhuǎn)到暗期時(shí)升高,而從暗期轉(zhuǎn)到光期時(shí)下降;D38S中的最高表達(dá)豐度出現(xiàn)在暗期,表達(dá)豐度從光期轉(zhuǎn)到暗期時(shí)升高,而從暗期轉(zhuǎn)到光期時(shí)下降(圖8-f,8-h)。N5088S幼苗葉片的 OsLOX2、OsLOX3、OsLOX4、Os-LOX8和OsLOX13等5個(gè)基因的表達(dá)與其LOX活性的光暗期變化趨勢(shì)一致,而D38S幼苗葉片的Os-LOX4、OsLOX8和OsLOX13等3個(gè)基因的表達(dá)與其LOX活性的光暗期變化趨勢(shì)一致。

        3 小結(jié)與討論

        3.1 PGMS水稻與三系不育和常規(guī)稻間的LOX活性的光暗期變化差異

        本研究結(jié)果首次揭示,光敏核不育水稻幼苗葉片LOX活性具有顯著的暗期高光期低的變化特征。此外,光暗期恒溫或變溫,并不影響水稻幼苗葉片LOX活性的光暗期變化特征,說(shuō)明PGMS水稻LOX酶活性的光暗期變化不是由溫度引起的,而是受光調(diào)控的。PGMS水稻LOX活性受光調(diào)控的這一結(jié)果與文獻(xiàn)中光調(diào)控JA水平的報(bào)道[19-23]一致,而暗期LOX活性高于光期的結(jié)果與光敏色素Pfr能抑制LOX合成的結(jié)果相符[19]。本研究中,LOX活性的光暗期變化僅發(fā)生于PGMS水稻中,而在常規(guī)稻和三系不育系中,LOX活性在光暗期無(wú)明顯差異;長(zhǎng)光敏核不育水稻N5088S和短光敏核不育水稻D38S的LOX活性光暗期變化規(guī)律一致。這一結(jié)果提示LOX或茉莉酸途徑可能與PGMS水稻的光敏感特性有關(guān)。

        3.2PGMS水稻LOX基因表達(dá)的特點(diǎn)

        本研究在PGMS水稻幼苗葉片中檢測(cè)到8個(gè)OsLOX基因,其中OsLOX2、OsLOX3、OsLOX4、OsLOX8和OsLOX13的表達(dá)豐度在N5088S中呈現(xiàn)暗期高光期低的趨勢(shì);而在D38S中,OsLOX4、OsLOX8和Os-LOX13的表達(dá)豐度呈現(xiàn)暗期高光期低的趨勢(shì)。這一結(jié)果與本研究LOX活性的測(cè)定結(jié)果相吻合,也與光敏色素Pfr能抑制LOX合成的結(jié)果[19]相一致。Nemchenko[13]曾報(bào)道玉米LOX基因ZmLOX10的表達(dá)受光周期的調(diào)控,但其表達(dá)水平卻是晝高夜低,不過(guò)ZmLOX10編碼的LOX的底物是亞油酸,它并不為JA的合成提供前體物。說(shuō)明LOX家族中的不同基因在不同的植物或不同品種中存在不同的表達(dá)調(diào)控方式。考慮到LOX是JA途徑中的關(guān)鍵酶,并且LOX活性與JA積累呈極顯著正相關(guān)[2-3],筆者推測(cè)PGMS水稻葉片中內(nèi)源JA水平具有晝夜變化特征。

        3.3 PGMS水稻LOX活性的光暗期變化是否與育性轉(zhuǎn)換相關(guān)還有待進(jìn)一步研究

        本研究雖未直接涉及PGMS水稻的育性,而僅研究其幼苗葉片的LOX活性和其基因表達(dá)特性,但也為進(jìn)一步研究JA途徑與PGMS水稻的育性提供了基礎(chǔ)。已知LOX或JA途徑參與擬南芥[6-11,24-25]、玉米[12]和水稻[26-28]等植物的雄性育性表達(dá),而且外施MeJA能使不育光溫條件下PGMS水稻N5088S的育性部分恢復(fù),并且可育光溫條件下N5088S葉片LOX活性高于不育光溫條件[14]。在育性轉(zhuǎn)換敏感期,PGMS水稻LOX活性或其基因表達(dá)是否也和幼苗期葉片一樣存在光暗期的變化呢?是否在長(zhǎng)光敏核不育系N5088S與短光敏核不育系D38S[29]中表現(xiàn)同樣的光暗變化趨勢(shì)呢?這些問(wèn)題值得進(jìn)一步的研究。

        [1]Schaller F,Schaller A,Stintzi A.Biosynthesis and metabolism of jasmonates[J].Journal of Plant Growth Regulation,2005,23(3):179-199.

        [2]馬崇堅(jiān),柳俊,謝從華.抑制脂氧合酶對(duì)馬鈴薯試管塊莖形成及膨大的影響[J].園藝學(xué)報(bào),2003,30(3):291-295.

        [3]宮長(zhǎng)榮,李艷梅,楊立均.水分脅迫下離體煙葉中脂氧合酶活性、水楊酸與茉莉酸積累的關(guān)系[J].中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué),2003,36(3):269-272.

        [4]Krajnˇciˇc B,Nemec J.The effect of jasmonic acid on flowering in Spirodela polyrrhiza(L.)schleiden[J].Journal of Plant Physiology,1995,146(5/6):754-756.

        [5]Maciejewska B,Kopcewicz J.Inhibitory effect of methyl jasmonate on flowering and elongation growth in Pharbitis nil[J].Journal of Plant Growth Regulation,2002,21(3):216-223.

        [6]Feys B J F,Benedetti C E,Penfold C N,et al.Arabidopsis mutants selected for resistance to the phytotoxin coronatine are male sterile,insensitive to methyl jasmonate,and resistant to a bacterial pathogen[J].The Plant Cell,1994,6(5):751-759.

        [7]Mcconn M,Browse J.The critical requirement for linolenic acid is pollen development,not photosynthesis,in an arabidopsis mutant[J].The Plant Cell,1996,8(3):403-416.

        [8]Sanders P M,Lee P Y,Biesgen C,et al.The arabidopsis DELAYED DEHISCENCE1 gene encodes an enzyme in the jasmonic acid synthesis pathway[J].The Plant Cell,2000,12(7):1041-1061.

        [9]Stintzi A,Browse J.The Arabidopsis male-sterile mutant,opr3,lacks the 12-oxophytodienoic acid reductase required for jasmonate synthesis[J].Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America,2000,97(19):10625-10630.

        [10]Ishiguro S,Kawai-Oda A,Ueda J,et al.The DEFECTIVE IN ANTHER DEHISCENCE1 gene encodes a novel phospholipase A1 catalyzing the initial step of jasmonic acid biosynthesis,which synchronizes pollen maturation,anther dehiscence,and flower opening in Arabidopsis[J].The Plant Cell,2001,13:2191-2209.

        [11]Park J H,Halitschke R,Kim H B,et al.A knock-out mutation in allene oxide synthase results in male sterility and defective wound signal transduction in Arabidopsis due to a block in jasmonic acid biosynthesis[J].The Plant Journal,2002,31(1):1-12.

        [12]Acosta I F,Laparra H,Romero S P,et al.Tasselseed1 is a lipoxygenase affecting jasmonic acid signaling in sex determination of maize[J].Science,2009,323(5911):262-265.

        [13]Nemchenko A,Kunze S,F(xiàn)eussner I,et al.Duplicate maize 13-lipoxygenase genes are differentially regulated by circadian rhythm,cold stress,wounding,pathogen infection,and hormonal treatments[J].Journal of Experimental Botany,2006,57(14):3767-3779.

        [14]姚鋒先,曾曉春,熊偉,等.茉莉酸類與光敏核不育水稻N5088S育性的關(guān)系[J].江西農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào),2007,29(1):6-10.

        [15]G?kmen V,Bah?eci S,Acar J.Characterization of crude lipoxygenase extract from green pea using a modified spectrophotometric method[J].European Food Research and Technology,2002,215(1):42-45.

        [16]張志良,瞿偉.植物生理學(xué)實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)[M].北京:高等教育出版社,2003:262-264.

        [17]姚鋒先,曾曉春,蔣海燕,等.水稻中以亞麻酸為底物的脂氧合酶活性測(cè)定[J].江西農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào),2006,28(2):183-186.

        [18]Livak K J,Schmittgen T D.Analysis of relative gene expression data using real-time quantitative PCR and the 2-ΔΔCTmethod[J].Methods,2001,25(4):402-408.

        [19]Oelze-karow H,Schopfer P,Mohr H.Phytochrome-mediated repression of enzyme synthesis(lipoxygenase:a threshold phenomenon)[J].Proc Natl Acad Sci USA,1970,65:51-57.

        [20]Radhika V,Kost C,Mith?fer A,et al.Regulation of extrafloral nectar secretion by jasmonates in lima bean is light dependent[J].Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America,2010,107(40):17228-17233.

        [21]Carvalho R F,Campos M L,Azevedo R A.The role of phytochrome in stress tolerance[J].Journal of Integrative Plant Biology,2011,53(12):920-929.

        [22]Kazan K,Manners J M.The interplay between light and jasmonate signalling during defence and development[J].Journal of Experimental Botany,2011,62(12):4087-4100.

        [23]Svyatyna K,Riemann M.Light-dependent regulation of the jasmonate pathway[J].Protoplasma,2012,249:137-145.

        [24]Huang H,Wang C,Tian H,et al.Amino acid substitutions of GLY98,LEU245 and GLU543 in COI1 distinctively affect jasmonate-regulated male fertility in Arabidopsis[J].SCIENCE CHINA(Life Sciences),2014,57(1):145-154.

        [25]Caldelari D,Wang G,F(xiàn)armer E E,et al.Arabidopsis lox3 lox4 double mutants are male sterile and defective in global proliferative arrest[J].Plant Molecular Biology,2011,75:25-33.

        [26]Riemann M,Muller A,Korte A,et al.Impaired induction of the jasmonate pathway in the rice mutant hebiba[J].Plant Physiology,2003,133(4):1820-1830.

        [27]Bae H K,Kang H G,Kim G J,et al.Transgenic rice plants carrying RNA interference constructs of AOS(allene oxide synthase)genes show severe male sterility[J].Plant Breeding,2010,129(6):647-651.

        [28]Liu G,Tian H,Huang Y Q,et al.Alterations of mitochondrial protein assembly and jasmonic acid biosynthesis pathway in honglian(HL)-type cytoplasmic male sterility rice[J].The Journal of Biological Chemistry,2012,287(47):40051-40060.

        [29]黎世齡.水稻短光低溫敏雄性核不育系D38S在宜春的育性表現(xiàn)[J].宜春學(xué)院學(xué)報(bào):自然科學(xué)版,2004,26(4):78-81.

        猜你喜歡
        水稻
        水稻和菊花
        幼兒100(2023年39期)2023-10-23 11:36:32
        什么是海水稻
        機(jī)插秧育苗專用肥——機(jī)插水稻育苗基質(zhì)
        有了這種合成酶 水稻可以耐鹽了
        水稻種植60天就能收獲啦
        軍事文摘(2021年22期)2021-11-26 00:43:51
        油菜可以像水稻一樣實(shí)現(xiàn)機(jī)插
        中國(guó)“水稻之父”的別樣人生
        金橋(2021年7期)2021-07-22 01:55:38
        海水稻產(chǎn)量測(cè)評(píng)平均產(chǎn)量逐年遞增
        一季水稻
        文苑(2020年6期)2020-06-22 08:41:52
        水稻花
        文苑(2019年22期)2019-12-07 05:29:00
        亚洲成a人v欧美综合天堂麻豆| 女人一级特黄大片国产精品| 亚洲偷自拍国综合第一页国模| 91精品国产九色综合久久香蕉| 国产一级二级三级在线观看av| 少妇久久久久久被弄高潮| 蜜桃久久综合一区二区| 日本丰满老妇bbw| 欧美人与动牲猛交xxxxbbbb| 91视频爱爱| 网红尤物泛滥白浆正在播放| 久久99精品久久久久久噜噜| 亚洲精品网站在线观看你懂的| 日本一本久道| 久久视频在线视频精品| 精品一区二区在线观看免费视频| 国产免费又爽又色又粗视频| 亚洲欧美日韩国产精品专区| 69国产成人综合久久精| 情av一区二区三区在线观看| 亚洲精品国产精品国自产| 乱中年女人伦av| 久久精品国产av大片| 亚洲国产中文字幕精品| 97人妻精品一区二区三区| 亚洲精品第一页国产精品| 黑人一区二区三区啪啪网站| 亚洲 另类 小说 国产精品| 啪啪无码人妻丰满熟妇| 国产乱人视频在线观看播放器| 视频福利一区二区三区| 日本最新一区二区三区视频观看| 国内精品伊人久久久久网站| 亚洲福利视频一区| 国产精品高清亚洲精品| 亚洲av久播在线一区二区| 女性女同性aⅴ免费观女性恋| 国产成人亚洲综合一区 | 亚洲国产成人资源在线桃色| 日本岛国一区二区三区四区| 性色欲情网站|