氮肥低的利用率给环境带来了极大的负担,挖掘作物自身的吸氮潜力并运用分子手段进行改造是提高其利用率的一项重要措施。本项目采用前期工作中已证明能受外界氮水平紧密调控的铵转运体OsAMT1;2为研究对象,借助转基因技术,拟探明其在水稻体内的NH4+吸收功能及上游调控元件。构建OsAMT1;2 RNA干扰和过量表达的转基因植物,同位素15N示踪阐明转基因植物与野生型间NH4+的吸收动力学差异、植物生长差异、根系发育差异,明确其在水稻体内NH4+的吸收功能;在此基础上,克隆基因启动子并构建其与GUS报告基因融合的转基因植物,运用报告基因活性分析启动子的顺式调控元件。研究结果有助于探讨AMT调控NH4+吸收的作用机制,为更加有效的调控NH4+的吸收效率提供基础,最终为运用分子手段修饰基因进程提高氮肥利用率提供理论基础。
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数据更新时间:2023-05-31
Efficient photocatalytic degradation of organic dyes and reaction mechanism with Ag2CO3/Bi2O2CO3 photocatalyst under visible light irradiation
基于分形L系统的水稻根系建模方法研究
Empagliflozin, a sodium glucose cotransporter-2 inhibitor, ameliorates peritoneal fibrosis via suppressing TGF-β/Smad signaling
An alternative conformation of human TrpRS suggests a role of zinc in activating non-enzymatic function
Baicalin provides neuroprotection in traumatic brain injury mice model through Akt/Nrf2 pathway
磷酸化过程对水稻 OsAMT1;1 铵吸收功能的调控机制研究
水稻响应低铵和高铵的分子生理学机制及调控
水稻铵-镉互作的生理与分子调控机制
中国水稻土层间铵应用意义研究