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草莓PHT磷转运蛋白家族鉴定及FaPHT2.1功能分析
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作者 刘长金 冯晋婧 +2 位作者 张艳君 沈元月 黄芸 《果树学报》 北大核心 2025年第9期2003-2017,共15页
【目的】本文旨在对二倍体草莓(Fragaria vesca)磷酸盐转运体(Phosphate transporter,PHT)家族成员的理化性质及分子进化关系等进行分析,并探究草莓FaPHT2.1在植物生长发育和果实成熟过程中的功能。【方法】利用生物信息学方法对草莓PH... 【目的】本文旨在对二倍体草莓(Fragaria vesca)磷酸盐转运体(Phosphate transporter,PHT)家族成员的理化性质及分子进化关系等进行分析,并探究草莓FaPHT2.1在植物生长发育和果实成熟过程中的功能。【方法】利用生物信息学方法对草莓PHT磷转运蛋白家族成员理化性质、亚细胞定位进行预测,分析其基因结构与染色体定位,并通过生理及分子手段解析草莓PHT2.1的生物学功能。【结果】草莓PHT家族蛋白多为稳定的疏水蛋白,亚家族间理化性质存在差异;预测得知PHT1定位于细胞质膜,PHT2定位于叶绿体,PHT3定位于线粒体,PHT4定位于质体或高尔基体,PHT5定位于液泡;FaPHT2.1在果实、茎叶中表达量较高,其蛋白定位于叶绿体膜,具有无机磷转运活性,能够促进植物生长,影响果实硬度、糖和磷积累、叶绿素合成。【结论】本研究鉴定了草莓PHT家族蛋白,分析预测了其理化性质、亚细胞定位等基本信息,初步证明FaPHT2.1作为磷转运体,影响草莓植株生长和果实成熟过程,为未来分子育种和果实品质提升奠定了理论基础。 展开更多
关键词 草莓 磷转运体 pht家族 pht2.1 生长发育 果实成熟
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植物磷转运子PHT1家族研究进展 被引量:18
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作者 董旭 王雪 +3 位作者 石磊 蔡红梅 徐芳森 丁广大 《植物营养与肥料学报》 CAS CSCD 北大核心 2017年第3期799-810,共12页
【目的】磷是植物生长发育所必需的大量营养元素。植物PHT1磷转运蛋白家族在植物磷吸收、运转及再利用等过程中发挥了重要作用。迄今已在多种高等植物中相继分离出大量PHT1家族基因。本文综述了国内外关于植物PHT1家族的主要研究进展,... 【目的】磷是植物生长发育所必需的大量营养元素。植物PHT1磷转运蛋白家族在植物磷吸收、运转及再利用等过程中发挥了重要作用。迄今已在多种高等植物中相继分离出大量PHT1家族基因。本文综述了国内外关于植物PHT1家族的主要研究进展,详细阐述了植物PHT1家族的表达模式、功能及可能的调控途径。【主要进展】植物PHT1家族属于MFS(major facilitator superfamily)超家族,不同物种PHT1家族蛋白的结构非常保守,通常具有12个亲脂跨膜结构域,形成"6螺旋–亲水大环–6螺旋"式的结构镶嵌于质膜当中。同时,该家族具有H_2PO_4~–/nH^+共运子、糖转运子和MFS通用转运子等特征结构域和一段保守的氨基酸特征序列GGDYPLSATIMSE。一般情况,植物PHT1家族基因吸收转运1个无机磷需要2~4个质子协同进入质膜,并伴随膜电位的变化。植物PHT1家族的磷转运特性差异较大,其动力学参数Km值差别较大。高等植物PHT1家族成员众多。在拟南芥、水稻、大豆、茄科植物及其他物种中的研究发现,PHT1家族各成员间的时空表达模式存在差异,多数成员受低磷信号调控且主要在根部表达,少部分成员在除根以外的其他器官中表达,并行使相应的磷转运功能。已有研究表明,植物PHT1家族基因的转录水平受到多因素的调控,例如外界环境中的无机磷浓度,转录因子如MYB家族、WRKY家族以及ZAT6等基因能与PHT1家族基因启动子区的特殊调控元件如MYCS元件、P1BS元件及W-box元件等结合,调控基因的转录。此外,部分PHT1家族基因的转录水平受丛枝菌根真菌(arbuscular mycorrhizal fungi,AMF)的调控。除了转录水平的调控,关于植物PHT1家族转录后水平的调控途径同样取得了较大进展。PHF1基因、含SPX结构域的蛋白家族、MicroRNA、蛋白磷酸化与去磷酸化、染色质修饰及其他等一系列调控途径均参与到PHT1家族基因的转录后调控及信号转导。植物激素如生长素、乙烯和细胞分裂素等也参与这一调控过程。【建议与展望】植物对磷吸收利用的分子调控机理及信号转导途径十分复杂,因此,培育磷高效利用基因型作物任重而道远。关于植物PHT1家族基因的研究已从模式植物向作物及其他高等植物中扩展,然而对该家族蛋白的生化及结构生物学等研究还待进一步深入。同时,对于一些基因组较复杂的多倍体物种如甘蓝型油菜、小麦、大麦及棉花等,仍有待开展进一步研究。 展开更多
关键词 高等植物 磷转运 pht1家族 转录调控 信号转导通路
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大麦PHT1基因家族的鉴定及表达特性分析 被引量:1
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作者 张康康 陆雯佳 +8 位作者 宋美妮 马增科 陆浩 张艺凡 李存炯 姚立蓉 孟亚雄 王化俊 汪军成 《麦类作物学报》 CAS CSCD 北大核心 2023年第2期141-149,共9页
植物磷转运蛋白1(phosphase transporter protein 1,PHT1)家族在植物磷吸收和转运中发挥着重要作用。为研究大麦PHT1基因家族成员的特性,利用生物信息学方法在全基因组范围内对大麦PHT1家族成员进行鉴定,结果共鉴定到14个大麦PHT1(HvPT1... 植物磷转运蛋白1(phosphase transporter protein 1,PHT1)家族在植物磷吸收和转运中发挥着重要作用。为研究大麦PHT1基因家族成员的特性,利用生物信息学方法在全基因组范围内对大麦PHT1家族成员进行鉴定,结果共鉴定到14个大麦PHT1(HvPT1~HvPT14)基因,分布在2H、4H、5H和7H染色体上。根据系统发育关系、基因结构和保守蛋白基序,可将14个大麦PHT1基因分为3个亚群。基于RNA-seq数据对大麦品种GN121(磷高效基因型)根和叶片中12个PHT1基因的表达模式进行分析,发现在低磷胁迫处理下,根中HvPT1、HvPT7、HvPT10和HvPT12基因以及叶片中HvPT13基因均上调表达。进一步利用荧光定量PCR技术对大麦品种GN121和GN42(磷低效基因型)根中10个PHT1基因的表达模式进行分析,发现两个品种根中HvPT7、HvPT8、HvPT10、HvPT12和HvPT14基因在磷恢复后第3 d的表达量均显著低于低磷处理第22 d的表达量,推测这5个基因在低磷胁迫下参与磷的吸收和转运;此外HvPT5基因在磷恢复后第3 d的GN42根中表达量显著下降,而在GN121根中的表达量显著上升,说明HvPT5基因的表达与品种类型有关。 展开更多
关键词 大麦 pht1基因家族 磷胁迫 表达分析
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番茄PHT1家族磷转运蛋白研究进展 被引量:1
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作者 张琳淳 李越 +1 位作者 沈锦纯 赵竑博 《农业与技术》 2021年第13期1-6,共6页
磷转运蛋白是番茄植株体内磷转运的重要载体,参与磷元素的吸收与转运,可有效提高番茄植株的磷吸收效率。近几年来,对植物磷转运蛋白1(phosphate transporter1,PHT1)的研究逐渐深入。在番茄上已经发现了8个PHT1家族基因,即Le PT1~Le PT8... 磷转运蛋白是番茄植株体内磷转运的重要载体,参与磷元素的吸收与转运,可有效提高番茄植株的磷吸收效率。近几年来,对植物磷转运蛋白1(phosphate transporter1,PHT1)的研究逐渐深入。在番茄上已经发现了8个PHT1家族基因,即Le PT1~Le PT8,其对番茄磷吸收和转运具有重要作用。本文对番茄PHT1家族基因的研究进展进行了综述,并对未来番茄PHT1研究的发展方向提出了展望。 展开更多
关键词 番茄 pht1家族 磷转运蛋白
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水稻磷转运蛋白Pht1家族研究进展
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作者 刘朝柱 艾雯妍 +2 位作者 文思颖 剧永望 刘雪 《植物营养与肥料学报》 CAS CSCD 北大核心 2023年第9期1725-1737,共13页
磷(P)是植物必需大量元素,在物质组成、信号传导、产量及品质形成等过程中发挥重要作用。自然土壤中有效磷含量一般较低,农业生产中通过施用磷肥来补充作物的需要。然而无机磷施入土壤后,易通过物理、化学和生物作用被固定或转化,极大... 磷(P)是植物必需大量元素,在物质组成、信号传导、产量及品质形成等过程中发挥重要作用。自然土壤中有效磷含量一般较低,农业生产中通过施用磷肥来补充作物的需要。然而无机磷施入土壤后,易通过物理、化学和生物作用被固定或转化,极大地降低其生物有效性。提高作物对磷的吸收利用能力是改善磷营养的重要途径。植物根系吸收的磷通过转运蛋白在植物体内运转利用,深化对磷转运蛋白功能的了解可为水稻磷吸收与转运分子机制、体内磷平衡调控机制等研究提供理论依据,研究限制磷吸收转运的分子机制可为培育“磷高效”水稻品种提供指导。水稻磷转运蛋白中研究较为深入和系统的是Pht1,Pht1家族含有13个成员。本文综述了水稻磷转运蛋白Pht1家族成员的结构与分类、起源,及其同源性、生物分子信息与生物学功能,重点阐述水稻Pht1家族中OsPT3、OsPT4和OsPT8在生物分子信息、基因表达和超表达等方面的研究进展。在长期进化中,Pht1家族基因在磷的吸收过程中出现了分工,各个转运蛋白之间存在功能互补,相互协作,也存在功能上的部分重叠(冗余),目前对Pht1家族各基因的功能表达以及相互之间的关系已有部分研究,但Pht1家族基因在植物体内的工作机制复杂,需进一步研究各转运蛋白间的关系。Pht1家族成员也具吸收盐类物质的作用,后续研究可关注Pht1家族成员对植物吸收和转运砷酸盐、硒、硅等的作用、关系与机理。除磷与金属盐类物质的吸收与转运外,Pht1家族成员还具备一定的抗病功能,深入研究Pht1家族成员在植物生理信号网络中的分子机制,有利于培育高抗病性和高磷利用率的优质水稻品种。 展开更多
关键词 水稻 磷转运蛋白 pht1家族 生物分子信息 生物学功能
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磷转运蛋白AsPT6对紫云英结瘤及固氮酶活性的影响 被引量:1
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作者 陈冲 李友国 +1 位作者 赵斌 林会 《华中农业大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2019年第1期50-58,共9页
采用组织定位、超表达及RNAi等方法对紫云英中的Pht1家族磷转运蛋白AsPT6进行了研究。时空表达结果显示,AsPT6基因在根、茎、叶中均有表达,接种根瘤菌后在根和根瘤中高量表达;化学组织定位分析表明,AsPT6在根和根瘤的维管组织及根和根... 采用组织定位、超表达及RNAi等方法对紫云英中的Pht1家族磷转运蛋白AsPT6进行了研究。时空表达结果显示,AsPT6基因在根、茎、叶中均有表达,接种根瘤菌后在根和根瘤中高量表达;化学组织定位分析表明,AsPT6在根和根瘤的维管组织及根和根瘤连接处均有表达,起到向根瘤转运磷的作用;超表达及RNAi结果显示AsPT6能显著影响紫云英的结瘤及固氮酶活性。这些研究结果表明,AsPT6参与根瘤形成和发育过程中磷的转运。 展开更多
关键词 紫云英 华癸中慢生根瘤菌 结瘤 磷转运蛋白 pht1家族
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