《表1 b ZIP转录因子参与植物盐胁迫》

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《植物非生物胁迫中的bZIP转录因子》


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盐胁迫是植物生长发育中较为常见的非生物胁迫也是抑制植物生长发育的主要因素。在多盐逆境胁迫下,越来越多研究表明bZIP参与调控(表1)。在盐胁迫条件下,bZIP转录因子参与盐胁迫调控途径主要分为3种(图1):(1)直接或间接激活应答基因。对拟南芥(Arabidopsis thaliana)的研究中发现盐胁迫应答基因的上游1 kb处至少都存在1个TGACG元件,而拟南芥中AtbZIP17蛋白与烟草(Nicotiana tabacum)中TGA1b蛋白的基因序列有很高的同源性(TGA1b属于bZIP转录因子中的TGA/OBF亚家族),它们都能和TGACG元件发生特异性结合,从而调控下游基因的表达(Liu et al.,2007)。(2)调控基因参与植物体内渗透调节。在研究中发现,水稻(Oryza sativa)OsbZIP71蛋白会特异性地与OsNHX1基因的启动子结合(OsNHX1是水稻中一种抗转运蛋白),Os NHX1蛋白可以将植物细胞质中多余的Na+、K+转移到植物液泡中,通过调节细胞渗透来增强水稻的抗盐胁迫能力(Liu et al.,2014)。(3)参与去除植物体内的活性氧。植物体内活性氧ROS的积累是植物遭受盐胁迫后表现出氧化应激状态的证明,研究中,将水稻OsHBP1b基因转入烟草后,转基因烟草体中抗氧化酶(如SOD,APX)的活性高于野生型烟草。转基因烟草体内的活性氧ROS的积累也比野生烟烟草的少,因此转基因型植物的抗盐胁迫能力得到提高(Lakra et al.,2015)。