Plants have evolved a number of molecular strategies and regulatory mechanisms to cope with abiotic stresses. Among the various key factors/regulators, transcription factors (TFs) play critical role(s) towards regulating the gene expression patterns in response to stress conditions. Altering the expression of the key TFs can greatly influence plant stress tolerance. OsHBP1b (accession no. KM096571) is one such TF belonging to bZIP family, localized within the Saltol QTL, whose expression is induced upon salinity treatment in the rice seedlings. qRT-PCR based expression studies for OsHBP1b in seedlings of contrasting genotypes of rice showed its differential regulation in response to salinity stress. A GFP based in vivo study showed that the OsHBP1b protein is nuclear localized and possesses the trans-activation activity. As compared to the WT tobacco plants, the transgenic plants ectopically expressing OsHBP1b showed better survival and favourable osmotic parameters (such as germination and survival rate, membrane stability, K+/Na+ ratio, lipid peroxidation, electrolyte leakage and proline contents) under salinity and drought stress. Under salinity conditions, the transgenic plants accumulated lower levels of reactive oxygen species as compared to the WT. It was also accompanied by higher activities of antioxidant enzymes (such as ascorbate peroxidase and superoxide dismutase), thereby demonstrating that transgenic plants are physiologically better adapted towards the oxidative damage. Taken together, our findings suggest that OsHBP1b contributes to abiotic stress tolerance through multiple physiological pathways and thus, may serve as a useful ‘candidate gene’ for improving multiple stress tolerance in crop plants.Plants have evolved a number of molecular strategies and regulatory mechanisms to cope with abiotic stresses. Among the various key factors/regulators, transcription factors (TFs) play critical role(s) towards regulating the gene expression patterns in response to stress conditions. Altering the expression of the key TFs can greatly influence plant stress tolerance. OsHBP1b (accession no. KM096571) is one such TF belonging to bZIP family, localized within the Saltol QTL, whose expression is induced upon salinity treatment in the rice seedlings. qRT-PCR based expression studies for OsHBP1b in seedlings of contrasting genotypes of rice showed its differential regulation in response to salinity stress. A GFP based in vivo study showed that the OsHBP1b protein is nuclear localized and possesses the trans-activation activity. As compared to the WT tobacco plants, the transgenic plants ectopically expressing OsHBP1b showed better survival and favourable osmotic parameters (such as germination and survival rate, membrane stability, K+/Na+ ratio, lipid peroxidation, electrolyte leakage and proline contents) under salinity and drought stress. Under salinity conditions, the transgenic plants accumulated lower levels of reactive oxygen species as compared to the WT. It was also accompanied by higher activities of antioxidant enzymes (such as ascorbate peroxidase and superoxide dismutase), thereby demonstrating that transgenic plants are physiologically better adapted towards the oxidative damage. Taken together, our findings suggest that OsHBP1b contributes to abiotic stress tolerance through multiple physiological pathways and thus, may serve as a useful ‘candidate gene’ for improving multiple stress tolerance in crop plants.
พืชมีการพัฒนาจำนวนของกลยุทธ์ระดับโมเลกุลและกลไกการควบคุมสิ่งมีชีวิตที่จะรับมือกับความเครียด ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ / ควบคุม ปัจจัยการถอดความ ( TFS ) มีบทบาทที่สำคัญ ( s ) ต่อการควบคุมการแสดงออกของยีนในรูปแบบการตอบสนองต่อความเครียดต่างๆ การเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของ TFS สำคัญอย่างมากสามารถมีอิทธิพลต่อการต้านทานความเครียดของพืช oshbp1b ( หนังสือไม่ km096571 ) TF เช่นครอบครัว Bzip ถิ่นภายใน saltol QTL ที่มีการแสดงออกและเมื่อรักษาความเค็มในข้าว กล้า ข้าพเจ้าสามารถใช้ศึกษาการแสดงออกสำหรับ oshbp1b ของกล้าไม้ตัดพันธุ์ของข้าว พบความแตกต่างในการตอบสนองต่อความเค็มของการควบคุมความเครียด ใช้เป็น GFP โดยการศึกษาพบว่า oshbp1b โปรตีนนิวเคลียร์ที่มีครบถ้วนทรานส์ กระตุ้นกิจกรรม เมื่อเทียบกับ WT ยาสูบพืช , พืชข้ามพันธุ์ ectopically แสดง oshbp1b ให้รอดดีกว่าและพารามิเตอร์การที่ดี ( เช่น ความงอกและอัตราการอยู่รอด , เมมเบรนเสถียรภาพ / Na + , K + อัตราส่วนการเกิด lipid peroxidation ของโพรลีน , เกลือแร่และเนื้อหา ) ภายใต้ความเค็มและแล้ง . ภายใต้สภาพความเค็ม พืชดัดแปรพันธุกรรม สะสม ลด ระดับของชนิดออกซิเจนปฏิกิริยาเมื่อเทียบกับน้ำหนักมันยังมาพร้อมกับกิจกรรมที่สูงของสารต้านอนุมูลอิสระ ( เช่น ascorbate peroxidase และเอนไซม์ Superoxide Dismutase ) จึงแสดงให้เห็นว่าพืชดัดแปลงพันธุกรรมเป็นอาทิกว่าดัดแปลงต่อความเสียหายออกซิเดชัน ถ่ายด้วยกัน เราได้ค้นพบว่า oshbp1b ก่อให้เกิดสิ่งมีชีวิตผ่านทางเดินทางสรีรวิทยาและการต้านทานความเครียด ดังนั้นหลาย อาจเป็นประโยชน์สำหรับการปรับปรุงยีน ' ' ผู้สมัครหลายความทนทานต่อความเครียดในพืช พืชได้พัฒนาจำนวนของกลยุทธ์ระดับโมเลกุลและกลไกการควบคุมสิ่งมีชีวิตที่จะรับมือกับความเครียด ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ / ควบคุม ปัจจัยการถอดความ ( TFS ) มีบทบาทที่สำคัญ ( s ) ต่อการควบคุมการแสดงออกของยีนในรูปแบบการตอบสนองต่อความเครียดต่างๆ การเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของ TFS สำคัญอย่างมากสามารถมีอิทธิพลต่อการต้านทานความเครียดของพืช oshbp1b ( หนังสือไม่ km096571 ) TF เช่นครอบครัว Bzip ถิ่นภายใน saltol QTL ที่มีการแสดงออกและเมื่อรักษาความเค็มในข้าว กล้า ข้าพเจ้าสามารถใช้ศึกษาการแสดงออกสำหรับ oshbp1b ของกล้าไม้ตัดพันธุ์ของข้าว พบความแตกต่างในการตอบสนองต่อความเค็มของการควบคุมความเครียด ใช้เป็น GFP โดยการศึกษาพบว่า oshbp1b โปรตีนนิวเคลียร์ที่มีครบถ้วนทรานส์ กระตุ้นกิจกรรม เมื่อเทียบกับ WT ยาสูบพืช , พืชข้ามพันธุ์ ectopically แสดง oshbp1b ให้รอดดีกว่าและพารามิเตอร์การที่ดี ( เช่น ความงอกและอัตราการอยู่รอด , เมมเบรนเสถียรภาพ / Na + , K + อัตราส่วนการเกิด lipid peroxidation ของโพรลีน , เกลือแร่และเนื้อหา ) ภายใต้ความเค็มและแล้ง . ภายใต้สภาพความเค็ม พืชดัดแปรพันธุกรรม สะสม ลด ระดับของชนิดออกซิเจนปฏิกิริยาเมื่อเทียบกับน้ำหนักมันยังมาพร้อมกับกิจกรรมที่สูงของสารต้านอนุมูลอิสระ ( เช่น ascorbate peroxidase และเอนไซม์ Superoxide Dismutase ) จึงแสดงให้เห็นว่าพืชดัดแปลงพันธุกรรมเป็นอาทิกว่าดัดแปลงต่อความเสียหายออกซิเดชัน ถ่ายด้วยกัน เราได้ค้นพบว่า oshbp1b ก่อให้เกิดสิ่งมีชีวิตผ่านทางเดินทางสรีรวิทยาและการต้านทานความเครียด ดังนั้นหลาย อาจเป็นประโยชน์สำหรับการปรับปรุงยีน ' ' ผู้สมัครหลายความทนทานต่อความเครียดในพืช
การแปล กรุณารอสักครู่..
