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提高耐盐碱性且不影响产量。
植株耐盐碱能力明显减弱, 水稻Lhca4介导的耐盐碱工作模型 作者信息 绵阳师范学院生命科学学院青年教师泽木 为论文的第一作者, 硕士生马豪语 为共同第一作者, Cell Environment (IF 6.9)在线发表了题为 Targeting the Light‐Harvesting Complex I Gene Lhca4 Confers Saline‐Alkali Tolerance in Rice Without Yield Penalty 的研究论文。

可在不降低作物产量的前提下强化抗氧化系统、有效提升水稻耐盐碱性能, 2025 JIF:6.9 | CiteScore:10.2 https://onlinelibrary.wiley.com/journal/13653040 扫码进入期刊主页 特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要, 绵阳师范学院生物与制药学院邹利娟教授 为该研究工作的通讯作者,水稻光系统I捕光复合体蛋白LHCA4被鉴定为参与植株盐碱胁迫响应的关键调控因子,imToken钱包,该突变体在盐碱胁迫下的存活率显著高于野生型,。

转运进入细胞核。
下调光合及抗氧化基因;敲除Lhca4则激活逆行信号,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜, 综上所述, 研究速览 该研究报道了水稻光系统I捕光基因Lhca4负调控耐盐碱, ,该研究得到四川省杰出青年基金、国家自然科学基金、西南作物基因发掘与利用国家重点实验室开放课题等项目资助,在盐碱胁迫条件下可发生亚细胞重定位,是植物环境生物学领域的重要学术交流阵地,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用, LHCA4定位于叶绿体,但其在水稻耐盐碱调控过程中的生物学功能尚不明确,请与我们接洽,CAT、POD、SOD等抗氧化酶活性增强, 四川大学林宏辉教授 对本研究提供了重要支持,进一步验证发现。
胁迫下LHCA4蛋白入核抑制逆行信号,对Lhca4基因敲除水稻株系的研究表明,增强抗氧化维持ROS稳态。
期刊涵盖生物学、生理学与生态学等多学科视角,揭示光系统I整合逆行信号与ROS代谢的调控机制,LHCA4可调控叶绿体逆行信号通路及抗氧化代谢等逆境响应通路;与野生型相比,农艺性状结果表明,专注发表植物对环境响应机制的高质量原创理论与实验研究成果,同时伴随抗氧化酶活性降低和活性氧大量积累, PCE | 绵阳师范学院邹利娟课题组揭示光系统I基因Lhca4通过调控叶绿体逆行信号提升水稻耐盐碱性且不影响产量 文章概述 2026年6月15日,为盐碱地水稻品种改良提供了可靠的基因靶点和理论依据,该研究证实通过靶向编辑Lhca4基因扰动叶绿体细胞核逆行信号通路,为深入理解植物环境互作提供前沿平台,该研究揭示了水稻光系统I捕光复合体基因Lhca4通过叶绿体逆行信号调控耐盐碱胁迫的新机制。
过氧化氢、超氧阴离子等活性氧含量显著下降,并提出其在高产耐盐碱水稻分子育种中的应用潜力,须保留本网站注明的来源,Lhca4敲除株系在株高、分蘖数、千粒重及稻米品质等关键产量性状上均与野生型无显著差异,绵阳师范学院邹利娟课题组在中国科学院一区TOP植物学期刊 Plant,转录组测序分析显示,叶绿体逆行信号通路关键组分GUN4可被LHCA4转录抑制;使用抑制剂NF处理野生型植株后,欢迎从分子到群落各个尺度的研究, 论文信息 Targeting the Light‐Harvesting Complex I Gene Lhca4 Confers Saline‐Alkali Tolerance in Rice Without Yield Penalty Mu Ze1 | Haoyu Ma1 | Binyue Zhang1 | Zhengli Shan1 | Xiaohong Hu1 | Tuo Qi1 | Honghui Lin2 | Lijuan Zou* Plant Cell Environment https://doi.org/10.1111/pce.70675 扫码阅读全文 期刊信息 Plant Cell Environment (PCE) 是植物科学领域的国际期刊,Lhca4敲除植株中GUN4、APX、RBOHB等抗逆相关基因表达上调。

