结构是植物耐盐性的基础,不同植物具有与其耐盐水平相对应的结构特征。育种实践表明细胞、组织、器官之间耐盐性表达不稳定是造成耐盐细胞工程育种诱导率低、耐盐植株难以分化形成的关键因素。外源基因转入造成结构与功能不适应所导致的转化效率低也极大地限制了耐盐基因工程的应用。植物结构对盐胁迫的适应性及其耐盐机制研究不透彻是关键原因。本项目以首次成功筛选获得的耐盐性可稳定遗传的紫花苜蓿耐盐突变体ZHMX-MY-24(耐盐指数≥1.3)及亲本(耐盐指数≤0.5)为材料,盐胁迫条件下,研究紫花苜蓿耐盐突变体组织、细胞、分子等各生物学层次的结构特征,阐明各层次结构对盐环境的协同适应关系;分析光合、呼吸、根系等生理特征,阐明各生理指标之间协同变化规律;通过结构与生理指标相关分析,阐明结构与功能相适应的变化规律。旨在明确紫花苜蓿耐盐突变体结构特征,揭示结构与功能相适应的耐盐机制,为耐盐新品种选育提供理论基础。
mutant;Alfalfa;Salt tolerance;Screening of Salt Tolerance Genotype;functional verification
结构是植物耐盐性的基础,不同植物具有与其耐盐水平相对应的结构特征。植物结构对盐胁迫的适应性及其耐盐机制研究不透彻是关键原因。本项目以首次成功筛选获得的耐盐性可稳定遗传的紫花苜蓿耐盐突变体ZHMX-MY-24(耐盐指数≥1.3)及亲本(耐盐指数≤0.5)为材料,盐胁迫条件下,研究紫花苜蓿耐盐突变体组织、细胞、特异基因等各生物学层次的结构特征,阐明各层次结构对盐环境的协同适应关系;分析光合、根系等生理特征,阐明各生理指标之间协同变化规律;通过结构与生理指标相关分析,阐明结构与功能相适应的变化规律。利用分子生物学手段筛选耐盐突变体中特异基因,分析其分析其表达机制并转基因进一步研究其功能,为耐盐新品种选育提供理论基础。