土地的盐渍化是一个世界性的资源问题和生态问题,它已严重制约了现代农业的发展。运用分子生物学技术结合细胞生物学、生理学、生物化学方法可望系统地阐明耐盐的分子机理,提高作物的耐盐能力。我们已经从天然耐盐性强的红树植物中获得具有自主知识产权的耐盐基因-CSRG1基因,本项目以研究CSRG1基因的耐盐功能为主线,在模式作物烟草上,利用转基因技术获得增强表达的耐盐品系和抑制表达的RNA 干扰品系,从分子水平、细胞学水平、生理生化水平上系统地剖析CSRG1基因在转基因烟草基因组中的插入方式、基因的时空表达规律、表达产物的理化特性和在细胞中的分布、参与植物耐盐的生理响应方式等,从而准确、全面地揭示CSRG1基因的功能和耐盐机制。同时,以CSRG1基因在其它逆境胁迫下的功能研究为辅线,初步探索CSRG1 基因的表达和其它逆境的关系和在耐逆机制上的交叉保护情况,促进植物耐逆机理的整体研究。
土地的盐渍化是一个世界性的资源问题和生态问题,它已严重制约了现代农业的发展。运用分子生物学技术结合细胞生物学、生理学、生物化学方法可望系统地阐明耐盐的分子机理,提高作物的耐盐能力。我们已经从天然耐盐性强的红树植物中获得具有自主知识产权的耐盐基因-CSRG1基因,本项目在将红树植物来源的耐盐基因CSRG1导入普通不耐盐烟草中获得表达,培育出能遗传的耐盐品系的基础上,在国家基金小额项目的资助下完成了如下工作并取得一定进展 ① 目前该转基因耐盐烟草品系已经稳定遗传6代。 ② 分析了在普通烟草中是否含有与CSRG1高度同源的基因,以及稳定遗传的转基因品系中CSRG1基因的整合与表达情况。 ③ 采用RNA干扰技术,构建抑制CSRG1基因表达的载体,转入已经稳定遗传的耐盐品系中。 ④ 出版专著1部、投稿论文2篇接受1篇、正在培养硕士研究生3人。 ⑤ 继续获得2007年国家基金全额支持,可以继续系统开展CSRG1基因功能研究。