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干旱胁迫是影响植物生长发育的主要限制因素之一.到目前为止,许多研究都仅关注于植物对干旱反应的信号转导网络,而对其中一些很重要的中间成分却知之甚少.保卫细胞定位于植物叶片的表皮中,控制二氧化碳的吸收以及水分的散失,已经成为一种高度特化的细胞体系,可用来研究植物早期干旱信号转导机制.控制气孔的开度在提高植物的抗旱性方面具有重要意义.通过使用远红外热成像仪检测植物叶片表面温度的微小差异,我们成功地筛选并获得了拟南芥(Arabidopsis thaliana)干旱敏感突变体doi1.在干早胁迫条件下,该突变体表现为叶面温度低于野生型,且失水率比野生型高.利用TAIL-PCR技术成功克隆到该突变体基因NCE3,并利用RT-PCR方法验证了TAIL-PCR结果的可靠性.

作者:刘浩;王棚涛;安国勇;周云;樊丽娜

来源:植物学报 2010 年 45卷 2期

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作者:
刘浩;王棚涛;安国勇;周云;樊丽娜
来源:
植物学报 2010 年 45卷 2期
标签:
拟南芥 干旱 远红外熟成像仪 TAIL-PCR方法 Arabidopsis thaliana drought infrared thermal camera TAIL-PCR method
干旱胁迫是影响植物生长发育的主要限制因素之一.到目前为止,许多研究都仅关注于植物对干旱反应的信号转导网络,而对其中一些很重要的中间成分却知之甚少.保卫细胞定位于植物叶片的表皮中,控制二氧化碳的吸收以及水分的散失,已经成为一种高度特化的细胞体系,可用来研究植物早期干旱信号转导机制.控制气孔的开度在提高植物的抗旱性方面具有重要意义.通过使用远红外热成像仪检测植物叶片表面温度的微小差异,我们成功地筛选并获得了拟南芥(Arabidopsis thaliana)干旱敏感突变体doi1.在干早胁迫条件下,该突变体表现为叶面温度低于野生型,且失水率比野生型高.利用TAIL-PCR技术成功克隆到该突变体基因NCE3,并利用RT-PCR方法验证了TAIL-PCR结果的可靠性.