Page 8 - 《广西植物》2022年第11期
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ϟ ऐ ԡ ԡ 广জ 西জ 植জ 物 ࿗ 卷
ྉ ዶᡷ੫ሕᎮ࿗ሕԡ ɯܦ ዛᡙԮዛ௴ϟ ྉ ዶᡷጢ੫ጢँऐԡ ɯܦ ዛᡙԮዛ௴ϟऐ 取样作为对照组ᖔ所有样品于液氮速冻后 ͱ ऐԡ ቩ
ྉዶᡷሕ੫ጢሕᤃԡԡɯܦ ᧣ԮÞۗጢ ྉ ዶዶᨃ࿗ᤃԡ࿗ϟ ϟɯܦ ᧣ԮÞۗ࿗ጢ 保存备用ᤥ 除低温处理外ᖔ其他胁迫处理均在植
ྉዶዶ͐ँጢጢऐሕɯܦ᧣ԮÞۗϟऐྉશ۪ԡԡϟԡጢϟᎮϟऐϟɯܦ᧣ԮÞۗϟᎮँ 物培养室ྉϟᤃ ၤ 光照 ᣰऐ ၤ 黑暗ᖔ白天 ऐ ቩ ᣰ 夜晚 ࿗
ྉዶዶᓂᎮᤃԡँϟϟɯܦ᧣ԮÞۗሕᤃྉዶዶ۪ጢϟϟሕԡϟɯᤥ ቩɯ进行ᤥ
ϓॹᇺ ᧣Ԯዛ௴ϓԣ 转录活性分析 ϟጢሕ 植物激素处理方法জ 取苗龄 ϟ࿗ ʛ 的水稻幼
双荧光素酶报告系统是萤火虫荧光素酶 苗作为材料ᖔ进行植物激素处理ᤥ 在培养液中分
ྉᔽʢᔀᢃ ࣼዹᔽᔀʢᑕ༁ᔀᖔᓂВऊɯ 检测系统和海肾荧光素酶 别添 加 ϟԡԡ ဂቝᆍ ኼ ᓂ 脱落酸 ྉᑕᤦ༁ዹᔽ༁ᔽዹ ᑕዹᔽʛᖔ
᥋ϟ
ྉʢᔀႿᔽᑕ ࣼዹᔽᔀʢᑕ༁ᔀᖔጶશɯ 检测系统的组合ᖔ常用来 ዶାዶɯᖔϟ ဂቝᆍ ኼ ᓂ ᥋ϟ ᖔ ࿗᥋表芸苔素内酯 ྉᖔ࿗᥋
分析转录因子的转录活性ᤥ 本研究使用拟南芥原 ᔀᡱᔽᤦʢᑕ༁༁ᔽႿᆍᔽʛᔀᖔ ᖔ࿗᥋ᔀାᓂɯᖔϟ ဂቝᆍ ኼ ᓂ 吲哚᥋ሕ᥋乙
᥋ϟ
生质体瞬时表达系统进行双荧光素酶实验ᖔ其中 酸ྉ ᔽႿʛᆍᔀ᥋ሕ᥋ᑕዹᔀᡷᔽዹ ᑕዹᔽʛᖔ᧧ዶዶɯᖔ处理 ԡܦϟܦ࿗ܦ࿗ऐ ၤ
拟南芥原生质体的提取参考 ۼࣼ 等ྉԡԡँɯ 的方 后取材ྉ取整株幼苗ɯᖔ未处理材料同时取样作为
法ᖔ双荧光素酶活性的检测根据 ۪ʢᆍቝᔀ੫ᑕ 公司 对照组ᖔ所有样品于液氮速冻后 ͱ ऐԡ ቩ 保存ᤥ 激
᧕ࣼᑕ᥋ᓂࣼዹᔽᔀʢᑕ༁ᔀ ᔀᡱᆍʢᡷᔀʢ ዶ༁༁ᑕᢃ ୩ᢃ༁ᡷᔀቝ 试剂盒 素处理的材料均放在植物培养室ྉϟᤃ ၤ 光照 ᣰऐ ၤ
ྉऊᑕᡷ શᆍ ጶϟँϟԡɯ 中的说明书操作ᖔ并通过计算 黑暗ᖔ白天 ऐ ቩ ᣰ 夜晚 ࿗ ቩ ɯᤥ
ᓂВऊ ᣰ ጶશ 的比值分析 ᨃ༁Իዶఋϟ 的转录激活 ᣰ 抑制 ϟጢ࿗ 水稻 શዶ 的提取及 ዹ᧕શዶ 第一条链的合
活性ᤥ 成জશዶ 提取根据华越洋超快型植物 શዶ 提取
ϓॹ ᧣Ԯዛ௴ϓԣ 启动子分析 试剂盒ྉ ऊᑕᡷ શᆍ ԡ࿗ϟᤃ᥋ጢԡɯ 的说明书进 行ᤥ 参照
以水稻 ᧣Ԯዛ௴ϟ 基因的起始密码子ྉዶఋ᥈ɯ 上 ఋᆍᢃᆍᤦᆍ 反转录试剂盒ྉऊᑕᡷ શᆍ è୩͐᥋ሕԡϟɯ说明书进
游 ԡԡԡ ᤦᡱ 作为研究对象ᖔ利用在线启动子分析工 行 ዹ᧕શዶ 第一条链的合成ᤥ
具 ۪ᓂዶऊጶྉၤᡷᡷᡱ᧥ ᣰ ᣰ औऔऔʛႿᑕᑕʢዹ੫ᆍᢼᡱ ᣰ ۪ᓂዶऊጶ ᣰ ɯ和 ϟጢጢ ᧣Ԯዛ௴ϟ 基因的 ीఋ᥋۪ऊ ीࣼᑕႿᡷᔽᡷᑕᡷᔽᔀ ʢᔀᑕ᥋
۪ᑕႿᡷऊዶጶ ྉ ၤᡷᡷᡱ᧥ ᣰ ᣰ ᤦᔽᆍᔽႿᆍʢቝᑕᡷᔽዹ༁ ᡱ༁ᤦ ࣼ੫ᔀႿᡷ ᤦᔀ ᣰ ᡷᔽቝᔀ ۪ऊɤ检测জ 本研究中的 ीఋ᥋۪ऊ 采用 ୩ɟା
औᔀᤦᡷᆍᆍ༁ᣰ ᡱᑕႿᡷዹᑕʢᔀ ᣰ ၤᡷቝᣰ ɯᖔ对 ᧣Ԯዛ௴ϟ 的启动子序 染料 法 ྉ ᥈ᔀႿ୩ᡷᑕʢ ġ ᔀᑕ୩ᡷᑕʢ ᥈ʢᔀᔀႿ èᑕ༁ᡷ ᥘᔽᡷࣼʢᔀᖔ
列进行调控元件的预测和分析ᤥ ऊᑕᡷ શᆍ ዶሕԡϟ᥋ϟԡɯᤥ 以水 稻 ᓣጛÞϟᐹ 基因为内参
ϓॹጇ ᧣Ԯዛ௴ϓԣ 基因在非生物胁迫和植物激素处理 ྉी۪ऊ᥋ᔀጶè᥋ϟᑕ᥋è᧥ ጢࣕ᥋᥈ऊዶऊ᥈ऊఋऊఋఋऊఋఋ᥈ऊఋఋఋऊ᥋ሕࣕଫ
下的表达分析 ी۪ऊ᥋ᔀጶè᥋ϟᑕ᥋᧥ ጢࣕ᥋ዶ᥈᥈᥈ዶዶఋऊఋఋ᥈ఋऊዶ᥈᥈᥈ఋఋ᥈᥋ሕࣕɯᖔ
ϟጢϟ 水稻种子消毒及幼苗水培方法জ 水稻种子去 采用 ͱσσऊఋ 法计算 ྉ ᓂᔽᑕҴ ᪲ ୩ዹၤቝᔽᡷᡷ੫ᔀႿᖔ ԡԡϟɯ
壳后放入 ጢԡ ቝᓂ 离心管中ᖔ加 Ꭾጢᠮ乙醇表面消毒 ϟ ᧣Ԯዛ௴ϟ 基因的相对表达量ྉी۪ऊ᥋ᨃ༁Իዶఋϟ᥋è᧥ ጢࣕ᥋
ቝᔽႿᖔ用 ጢᠮ 次氯酸钠消毒 ጢԡ ቝᔽႿᖔ无菌水漂洗 ጢ ᥈ዶऊऊఋ᥈ዶዶऊऊዶఋऊऊዶऊऊऊఋ᥈᥋ሕࣕଫ ी۪ऊ᥋ᨃ༁Իዶఋϟ᥋᧥
次ᖔ将种子置于 ϟᣰ ᥘ୩ 固体培养基中培养ᤥ 将以上 ጢࣕ᥋ऊ᥈᥈ఋዶఋऊऊዶዶ᥈ዶዶऊఋ᥈᥈ఋ᥈᥈ዶዶ᥋ሕࣕɯᤥ
培养 ጢʛ 的无菌苗移至 ँᤃ 孔 ۪ऊ 塑料板ྉ剪去管 ϓॹᣤ ᧣Ԯዛ௴ϓԣ 基因过表达载体和 ࣷቴᧇۗቴ ᣑ ࣷᐹ࣮
底ɯ进行水培ྉϟᤃ ၤ 光照ᣰऐ ၤ 黑暗ᖔ白天 ऐ ቩ ᣰ 夜晚 载体构建
࿗ ቩɯᖔ水稻营养液配方参照ᥥ国际水稻研究所水稻 由于 ᧣Ԯዛ௴ϟ 在水稻根中特异表达ྉ 陈宗新
营养液ɼ配制ᖔጢጲᤃ ʛ 换一次水培液ᤥ 等ᖔԡϟँɯᖔ因此以野生型水稻根的 ዹ᧕શዶ 为模板ᖔ利
ϟጢ 非生物胁迫处理方法জ 取苗龄 ϟ࿗ ʛ 的水稻 用引物 ᨃ༁Իዶఋϟ᥋è᧥ ጢࣕ᥋ऊ᥈᥈᥈ዶఋऊऊዶఋ᥈ዶዶ᥈ዶ᥈᥈ఋఋ
幼苗为材料进行非生物胁迫处理ᤥ 具体如下᧥低 ఋ᥈ऊዶ᥋ሕࣕ ྉ 酶切 位 点 ଧᐹቂ̀᧧ ɯᖔ ᨃ༁Իዶఋϟ᥋᧥ ጢࣕ᥋
温胁迫ᖔ将水稻幼苗放置于 ࿗ቩ 光照培养箱ྉϟᤃ ၤ ዶዶऊఋ᥈ऊዶ᥈ऊఋዶ᥈ఋዶ᥈ऊऊ᥈ዶऊ᥈ऊዶ᥋ሕࣕ ྉ 酶切位 点
光照 ᣰऐ ၤ 黑暗ɯ 中ଫ渗透胁迫ᖔ将水稻幼苗置于含 ۗᡙ᧧ɯ 扩增 ᧣Ԯዛ௴ϟ 基因ᖔ 利用双酶切法构建到
有 ԡᠮ ۪ጶ᥈ྉᡱᆍᢃᔀᡷၤᢃᔀႿᔀ ੫ᢃዹᆍɯᤃ ԡԡԡ的水稻营养 ᡱऊዶᥘା᧧ዶϟሕԡϟ 载体上ᖔ 得到过表达载体
液中ଫ氧化胁迫ᖔ将水稻幼苗置于含有 ԡ ဂቝᆍኼ ᡱऊዶᥘା᧧ዶϟሕԡϟ᧥᧥ሕጢ୩᧥᧥᧣Ԯዛ௴ϟᤥ
ᓂ 甲基紫精ྉ ቝᔀᡷၤᢃ ᔽᆍᆍ੫ᔀႿᖔᥘɯ 的水稻营养液 利用华南农业大学刘耀光实验室设计的网站
᥋ϟ
中ଫ盐胁迫处理ᖔ将水稻幼苗置于含有 ϟԡԡ ቝቝᆍ ኼ ऊ᧧୩۪᥋᥈ጶྉၤᡷᡷᡱ᧥ᣰ ᣰ ༁Ҵ༁ዹᑕࣼᔀʛࣼዹႿ ᣰ ɯ设计 ᧣Ԯዛ௴ϟ
᥋ϟ 敲除靶点ᤥ 为提高敲除效率ᖔ采用双靶点载体的策
ᓂ શᑕऊ 的水稻营养液中ᤥ 分别收取处理 ԡܦԡጢܦ
ϟܦሕܦᤃܦϟܦ࿗ܦ࿗ऐ ၤ 的整株幼苗ᖔ未处理材料同时 略ᖔ以 ᧣Ԯዛ௴ϟ 基因设计 个靶点ᖔ其中靶点 ጢࣕ᥋