乙烯生物合成的调控不仅与乙烯介导的抗逆信号转导途径密切相关,同时也影响植物的生长发育过程并参与植物对逆境胁迫的应答。TERF1是我们实验室自主克隆、并获得授权专利的ERF类转录因子家族的一个新成员,它不仅显著提高了转基因烟草对高盐、干旱、低温、渗透胁迫等非生物胁迫和生物胁迫的抗性,而且显著增加转基因烟草中乙烯的含量并表现出乙烯反应的形态变化。本项目拟在验证TERF1调控乙烯生物合成的基础上,通过分
乙烯生物合成的调控不仅与乙烯介导的抗逆信号途径密切相关,同时也影响植物的发育过程并参与植物对逆境胁迫的应答。TERF1是我们实验室自主克隆、并获得授权专利的ERF类转录因子家族的一个新成员,它不仅显著提高了转基因烟草对高盐、干旱、低温、渗透胁迫等非生物胁迫的抗性,而且显著增加转基因烟草中乙烯的含量并表现出乙烯反应的形态变化。本项目在验证TERF1调控乙烯生物合成的基础上,分析了TERF1与烟草乙烯生物合成限速酶ACS之间的关系,通过克隆TERF1启动子进一步探讨了EIL4和EIL3对TERF1的调控作用;同时我们还研究了TERF1在乙烯和糖信号中的作用。