大麦Mlo基因功能的细胞生物学研究

来源 :浙江大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ya4516623
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
大麦Mlo基因的隐性突变(mlo)可以使大麦获得对几乎所有已知大麦白粉病菌(Blumeria graminis f.sp.hordei)生理小种的广谱、高效和持久抗病性。mlo基因不会引起被侵染细胞的过敏性坏死反应,而是利用乳突抗性机制来抵抗病原菌的侵入。含mlo基因大麦在对活体寄生的白粉菌抗性增强的同时,但对稻瘟病菌(Magnaporthe grisea)小麦根腐菌(Bipolaris sorokiniana)的侵染却表现为感病性增强。因此,本研究在对稻瘟病菌侵染过程中,不同抗病性Mlo近等基因系互作的细胞学反应检测进行检测,并在此基础上进一步对其互作过程的超微结构进行分析。获得主要结果如下: 1.活性氧的联苯胺(DAB)原位活体检测的结果显示,活性氧的积累和寄主的抗病性呈正相关性,在大麦Ingrid(Mlo)和瘟病菌的互作反应中,接种后12h,侵染点附近可以快速地积累活性氧。开始活性氧主要积累在侵染点附近的寄主细胞壁和及小范围细胞原生质中。在接种后的24-48h,被病原菌成功侵入的寄主表皮细胞内的DAB染色范围扩大,逐渐呈现全细胞DAB染色,表明随接种时间的推移,细胞活性氧进发,并快速分布于整个被侵染寄主细胞中。在大麦mlo突变体品系和瘟病菌的互作反应中,接种后12h,病菌侵染点能检测到不同程度的DAB染色,但染色程度小于Ingrid所出现的;接种后24-48h,寄主细胞表现的出活性氧积累缓慢,近一半的细胞已经扩展到叶肉细胞,出现表皮细胞和叶肉细胞的同时着色。其余表皮细胞中,有些只出现局部的着色,对病菌的扩展影响不大。表明活性氧的积累可能在寄主对病原菌的抗性机制能发挥了一定的作用。俄 2.在大麦和稻瘟病菌互作中,Mlo基因强化了寄主的乳突抗性。采用4个Mlo近等基因系大麦和稻瘟病菌(菌株guy 11)互作结果显示,大麦对稻瘟病和对白粉病的乳突抗性机制是完全不同的。接种后12h,大麦寄主表皮细胞已能看到活性氧积累。接种后24h,观察发现在细胞壁和原生质膜之间出现大量类似半球状体的明亮斑点,即乳突,其中有近一半的乳突能有效阻止病原菌的侵入。和Ingird相比,mlo品系中大部分寄主形成的乳突较小,且大多数都不能有效阻止病原菌的侵入。接种后72h统计显示,Ingrid大麦的表皮细胞在受稻瘟病菌侵染时,有效乳突率为35%;而mlo-3、mlo-4和mlo-5分别是15%,12%和15%。
其他文献
在海洋科学研究和海洋工程中,声纳系统作为一类最重要的海洋水声设备,广泛应用在军事和民用领域。声纳高速信号处理平台作为声纳系统的核心部件,担负着对水声数据的采集传输以及
学位
随着信息时代的迅速发展,多媒体技术的应用日益渗透到人们生活的各个领域。其中视频技术以其生动、直观和丰富的内容更是获得人们的青睐,发展势头猛不可挡。而另一方面,其巨
顺托果勒某地区油气资源丰富,但其勘探和开发至今尚未有大的突破,油气产量很低。对该地区进行圈闭研究,并进行圈闭评价,有助于研究区内圈闭系统研究的开展,能为勘探计划的编制提供
近年来,越来越多的市民足不出户进行网上证券交易,随着证券公司网站访问量的激增,证券网络系统服务内容的不断丰富,对证券网络业务系统提出了更高的技术要求,如何构建证券数据信息
钙调蛋白(Calmodulin)是一种小分子酸性、耐热蛋白,等电点在3.9~4.3之间。钙调蛋白普遍存在于真核生物中,它的结构比较保守、变异小,在钙离子信号系统中起重要作用。钙调蛋白生理
我国野生真菌资源丰富多样,不仅风味独特、营养丰富,其次级代谢产物结构多样、种类繁多,具有十分重要的降糖、抗氧化等药理功效。本文研究对象是采自黑龙江省穆棱林区(JZ-10)和四川九寨沟地区(WJ-1)的两株野生真菌,通过生物学方法和分子生物学技术相结合对两株野生真菌进行研究,并对JZ-10菌株紫外初步育种进行了探讨。结合WJ-1菌株的形态学特征和分子生物学鉴定结果,确定该菌株为环纹亚齿菌。次级代谢产
目前随着互联网和无线通信技术的飞速发展,IP网络开始承载更加丰富的网络服务。许多实时应用对互联网的服务质量提出更高的要求。在IP网络中,大部分的业务都是通过UDP或TCP米传
本文从事了基于DSP的图像采集系统的研究,该系统拟实现对工业现场的监视功能,主要由三部分组成:图像采集模块、图像处理模块(预处理与压缩)和终端图像显示模块。将图像采集模块
随着我国房地产业发展迅猛,信息技术的广泛应用,小区智能化系统的逐步实施,现代化安全防范设施(闭路电视监控系统、出入口控制系统、报警系统、巡更系统)已成为智能化小区建
随着信息技术的发展,图像技术在工农业生产、医疗、交通等领域中的运用越来越广泛。图像的聚类工作属于图像技术的图像分析层次的工作。它将原来以象素描述的图像转变成简洁的