水稻白叶枯病抗病机制与抗病育种展望

来源 :植物生理学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:shuangsssss
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
水稻白叶枯病抗病基因的发掘与育种利用是目前针对白叶枯病害(Xoo)最环保和有效的手段.迄今,已报道至少45个抗白叶枯病抗性基因(Xa),本文对已报道基因的发掘和定位进行了总结,并根据蛋白结构与抗病机制对其中已克隆的15个Xa基因进行了分类,包括:(1)编码蛋白激酶受体的抗性基因,如RLK(receptor-like kinase);(2)编码NLR(nucleotide-binding leucine-rich repeat)免疫受体的抗性基因;(3)糖转运蛋白SWEET编码基因;(4)抗性执行基因(executor);(5)其他类型基因.Xa21作为第一个被克隆的白叶枯抗性基因,其编码蛋白RLK所介导的抗病机制已较为清晰.研究发现,除编码RLK的Xa基因外,大部分Xa发挥功能依赖于XooIII型分泌系统分泌的类转录激活效应因子(transcriptional activator-like effectors,TALE).很多受白叶枯菌分泌的TALE效应因子调控表达的水稻Xa基因实际为感病基因,其隐性突变产生抗病性.目前为止,白叶枯病non-TALE效应因子与抗病蛋白互作尚无报道,因此,突破口将是对编码NLR的Xa基因的抗病机制的研究.本文结合Xa的来源、抗谱、机制的研究及当前抗病育种存在的问题,针对白叶枯病广谱抗病分子育种提出了展望.
其他文献
烟碱的合成受到众多因素的调控,打顶是提高烟草(Nicotiana tabacum)中烟碱合成能力的一项重要栽培措施.为了阐述打顶调控烟碱合成的机制,本文研究了NtMYC1在打顶调控烟碱生物
介绍船舶电力推进系统的基本组成,对船舶电力推进系统的优缺点进行客观阐述,分析布缆船对推进系统的特殊需求,针对目标船型开展推进工况、电站动力源、电站功率需求等方面的选型探讨,为该船设计提供了理论基础。
3500 TEU集装箱船为导架式集装箱船,是目前我国自行开发研制并已批量交付使用的最大集装箱船,拥有完全自主知识产权,与国际上同类型船舶相比,该船的各项技术性能及经济指标均已达到世界先进水平。本文对有关外舾装的设计要点做简单介绍。
随着海洋运输需求日益增加,自动化船舶技术应用普遍,船舶运输安全变得十分重要,提出了海洋运输船舶轨迹分析研究工作在现阶段的进展。目前可通过传统概率假设法、贝叶斯网络统计法、神经网络统计法3种常见方法,分析船舶轨迹。调查现有分析工作的研究数据,发现环境因素与人为因素,影响工作进度。为降低上述因素带来的影响,研究工作通过实时监控船舶位置,精准控制船舶轨迹,利用虚拟现实技术提取航行信息,有效控制航行风险,实现对海洋运输船舶轨迹分析工作的优化,帮助船舶运输及海洋运输业快速发展。
船舶推进轴系作为一种大型旋转机械,其振动特征周期性明显,应用经验模式分解(EMD)和自相关分析相结合方法对船舶轴系振动、船体尾部结构振动等振动数据进行处理与分析。首先用经验模态分解技术将测试信号进行预处理,结果输出一系列固有模式函数分量(IMF);然后计算各分量自相关函数,以周期性振动信号为表征量提取故障;最后有针对性地进行FFT变换-频谱分析,建立一种船舶推进轴系周期性故障信息识别与提取方法。
电力资源始终是支撑设备运转和行业建设的重要基础,在整个国民经济发展中所起的作用无可替代.正因为如此,以电力生产设计为切入点,从船舶行业的建设出发,分析船舶电气设计的
我国社会发展中,海洋的开发与利用受到了广泛关注和重视,在海洋工程中投入了诸多时间和资源。针对海洋工程结构与船舶来讲,海洋环境的盐性较高,海洋工程结构与船舶会长时间处在海洋环境中,对其造成腐蚀,这是海洋工程发展需要思考的重点问题。本文主要分析当前海洋工程结构与船舶的腐蚀问题,进一步阐述海洋工程结构与船舶防腐蚀的趋势和对策。
船舶构件中骨材开孔是一种重要的结构形式,在船体结构上开孔会造成应力集中,容易产生疲劳裂纹,破坏船体结构。为了确保船舶设计的安全性和经济性,船舶骨材的选材十分重要。铝质材料作为优秀的复合材料,适合应用在船舶构造当中。本文以此为基础,对船舶的骨材构建设计进行详细分析。
盐生植物具有独特的耐盐机制,在改良与利用盐碱化土地中有着不可替代的作用和巨大的应用潜力。在长期适应盐渍环境过程中,有些盐生植物进化出特殊的泌盐结构——盐腺或盐囊泡,通过其将大量盐分排出体外以避免盐害。近年来,盐生植物泌盐机理的研究取得一系列重要进展,主要涉及泌盐盐生植物的形态结构及其泌盐过程等。本文重点从泌盐盐生植物的泌盐结构、泌盐机理及研究方法等方面展开论述,以期为进一步揭示泌盐盐生植物的逆境适
能源短缺和传统能源产生的环境问题引起了全球的高度重视。浮萍由于生长快、易培养、淀粉含量高和在废水污水中能培养等优势被认为是优质的新型生物质原料,受到越来越多的关注。本文围绕新型能源植物浮萍的生长特性、淀粉代谢途径以及提高淀粉积累的方法,包括改变生长条件和通过遗传转化等方面进行了综述,并展望了浮萍未来的发展前景。