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研究方向:本课题组以玉米为主要研究材料,利用遗传学、分子生物学、生物化学、基因组学和生物信息学等研究方法,对玉米感应氧气环境变化的信号转导机制进行研究,主要为以下两个方面。1、玉米胚乳细胞感应氧气环境变化的信号转导机制 发育中的玉米籽粒内部氧气浓度极低,一是因为高度旺盛的代谢反应消耗了大量的氧气,二是因为蜡质表皮层和富含脂质的糊粉层阻断了籽粒内部与外界大气之间的气体交换,限制了氧气的供应。已有报道,授粉12天的玉米籽粒内部氧气含量极低,距离表皮层500微米处淀粉胚乳的氧气含量仅为大气含氧量的1.4%左右;提高籽粒内部含氧量时,14C标记的蔗糖更多地转化成脂类储存物质(Rolletschek et al., 2005)。于是产生以下科学问题:发育中的玉米胚乳细胞感知周围氧气含量的减少,进而做出适应反应的信号转导机制是什么?即解析胚乳细胞感知氧气含量变化的关键基因、作用机理及调控机制。2、玉米抵抗涝渍灾害的分子机制 气候变化导致涝渍灾害频发,涝渍灾害主要影响根系间氧气的供应。玉米根系不能抵抗低氧环境,则会影响玉米的产量和品质。2019年,我国玉米第一大主产区黑龙江省受到长期阴雨天气影响,涝渍灾害严重。因涝渍灾害导致的绝产面积明显高于往年,玉米单产平均减少20%,玉米品质也下降了一个等级。因此,克隆玉米抗涝渍基因,为玉米的遗传改良、培育抗涝新品种提供了理论基础,有利于我国粮食作物的稳产增产和粮食安全的保证。
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