CsTLP提高了种子产量和干旱胁迫下的植物存活
第一作者
Richard Chalo Muoki and Asosii Paul
第一单位
喜马拉雅生物资源技术研究所
通讯作者
Sanjay Kumar
Abstract
背景+问题:TLPs are pathogenesis-related (PR-5) proteins, which are induced in response to various biotic and abiotic stresses.
主要研究:The present work was carried out to clone CsTLP and to evaluate the response of transgenic lines of Arabidopsis constitutively expressing CsTLP under drought conditions.
结果1:Data showed that transgenic lines exhibited lower relative electrolyte leakage and higher water retention capacity as compared to the wild-type (WT) plants under drought stress. In addition, results with confocal microscopy showed CsTLP+GFP fusion protein to be localized in the cell membrane which moved to the intercellular spaces under prolonged drought stress.
结果2:
Expression of CsTLP enhanced seed yield and the plant survival in transgenic lines as compared to the WT plants under drought stress.
结论:Results suggested the importance of CsTLP in improving drought tolerance in Arabidopsis.
摘 要
Thaumatin样蛋白(TLP)是与病程相关的(PR-5)蛋白,可响应各种生物和非生物胁迫而被诱导。目前的工作是克隆茶树的TLP(CsTLP),并评估干旱条件下组成型表达CsTLP的拟南芥转基因株系的响应。数据显示,与干旱胁迫下的野生型植物相比,转基因品系表现出较低的相对电解质渗漏和较高的保水能力。此外,共聚焦显微镜的结果表明,CsTLP + GFP融合蛋白位于细胞膜中,在长期干旱胁迫下移至细胞间空间。与干旱胁迫下的野生型植物相比,CsTLP的表达提高了转基因品系的种子产量和植物存活率。结果表明,CsTLP对于提高拟南芥的耐旱性很重要。
DOI: https://doi.org/10.1016/j.plaphy.2021.03.012
Journal: Plant Physiology and Biochemistry
Impact Factor:3.72
Published date: 20 March 2021
END
科学技术史上的今天
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