Solicite el texto completo de "El mutante deficiente en fitocromo B del arroz tiene una fuerte tolerancia a la sequía" con una gran recompensa.

Nuestro estudio anterior demostró que el mutante vB del arroz koji tiene una fuerte tolerancia al estrés por sequía. Hay dos factores principales que afectan la tolerancia a la sequía de los tallos de las plantas: uno es la capacidad de absorción de agua de la parte subterránea y el otro es la capacidad de difusión de agua de la parte aérea.

Tasa de pérdida, analizamos la relación entre el tipo salvaje y el mutante phyB y la tolerancia a la sequía desde los dos aspectos anteriores

Indicadores fisiológicos. Se sembraron semillas de arroz de tipo salvaje y mutante phyB en medio de agar al 0,5% a 28ºC.

La longitud de la raíz principal se midió después de 10 días de cultivo y se descubrió que la longitud de la raíz principal del mutante phyB era significativamente más larga que la del tipo salvaje. Además, también está determinado.

La tasa de pérdida de agua de las plantas normales de arroz de 6 hojas a temperatura ambiente muestra que la tasa de pérdida de agua del mutante phyB es significativamente menor que la del tipo salvaje. Comparación de hojas completamente desarrolladas del tipo salvaje y del mutante phyB en la etapa de seis hojas mediante transferencia

Los resultados mostraron que el número de estomas por unidad de área y la longitud del aparato estomático del mutante PHYB fueron significativamente más pequeño que el del mutante phyB.

Tipo salvaje. Además, se utilizó un instrumento de fotosíntesis portátil (LI-COR LI-6400) con fuente de luz forzada (1500).

La tasa fotosintética, la conductancia estomática y la conductancia estomática del tipo salvaje y del mutante phyB se midieron a nmolm-2s-1 Tasa de transpiración. Cabello

La tasa fotosintética, la conductancia estomática y la tasa de transpiración del mutante phyB son más bajas que las del tipo salvaje. Esto está relacionado con el número de poros en la parte anterior.

El propósito es consistente con el cambio en la longitud de los estomas. Se puede entender que se trata de una reducción en el número de estomas o una reducción en el grado de apertura y apertura. el cierre de los estomas reducirá la relación entre la planta y el ambiente externo.

El intercambio de agua o dióxido de carbono conduce a una disminución en la tasa fotosintética y la tasa de transpiración;

Sin embargo, hay No existe una diferencia significativa en la eficiencia del uso del agua entre el mutante phyB y el tipo salvaje. Utilizando PCR cuantitativa de fluorescencia en tiempo real, analizamos los homólogos de arroz de los genes de la familia ERECTA que regulan la densidad estomática en Arabidopsis.

El nivel de expresión del mutante phyB es significativamente mayor que el del tipo salvaje, que es similar a la unidad de área del mutante phyB mencionado anteriormente.

El número de estomas y la tasa de transpiración son inferiores a los del tipo salvaje. Se especula que phyB puede regular la cantidad de estomas que afectan la tolerancia del arroz al estrés por sequía.

Además, con el fin de analizar si la fuerte tolerancia al estrés por sequía del mutante phyB está relacionada con la vía ABA

Se estudiaron los efectos del ABA exógeno sobre la germinación de semillas de tipo salvaje y phyB. Se compararon mutantes. Se encontró que el mutante phyB es más sensible a ABA. Comparamos los genes de los mutantes de tipo salvaje y P B después del tratamiento con sequía en diferentes momentos.

Mapa de expresión, que contiene numerosos genes regulados por la vía ABA y relacionados con la sequía y la tolerancia temprana al estrés, como el grupo de las dehidrinas.

Porque, genes de respuesta ABA, etc. Se descubrió que su expresión en el mutante phyB era significativamente mayor que en el tipo salvaje. Haga juicios basados ​​en estas razones

Se especula que P B. también puede afectar la tolerancia del arroz a la sequía y al estrés temprano al regular la vía ABA.

Palabras clave: arroz; pigmento fotosensible b; tolerancia al estrés en el desarrollo estomático;

Agradecimientos: Esta investigación fue apoyada por la Fundación Nacional de Ciencias Naturales de China (30971744), Transgenic Supported. por la División de Mejoramiento de Nuevas Variedades Biológicas.

Gran Proyecto Tecnológico (2009ZX08001-029B) y Proyecto del Fondo Juvenil Destacado de Ciencias Naturales de las Tres Provincias del Noreste (JQ200911).

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