Introduction
Global warming is associated with increased flooding
events adversarial to most plant species and thus affects
both crop yield and plant distribution in natural ecosystems
[1]. There is an urgent need to increase crop
production, particularly rice, in flood-prone regions.
Major steps toward breeding tolerant varieties have been
made through the characterization of two multigenic loci
that control the capacity to endure complete submergence
(SUBMERGENCE 1, SUB1) or rapid outgrowth of
adverse partial submergence (SNORKEL, SK) [2,3,
4,5]. New SUB1 rice varieties, produced by markerassisted
breeding, are high yielding even following two
weeks of complete submergence [6
,7]. Similarly, better
yields of deepwater rice are anticipated, with other
improvements to follow [8]. For example, rice and some
other species have the remarkable capacity to germinate
and elongate coleoptiles and stems under severe oxygen
constraints [9,10] (i.e. under anoxia, See glossary). The
recognition of rice CIPK15 as a regulator of underwater
germination and early shoot elongation [11] provides a
critical link between sugar sensing, starch utilization and
coleoptile elongation under anoxia. The identification
CIPK15 and other genes that regulate underwater seed
establishment may enable breeding to reduce the practice
of seedling transplantation and overall herbicide use.
These findings in rice complement data from other genera
(i.e. Arabidopsis, Lotus, Poplar, Potamogeton, and
Rumex) suggesting there exists a conserved flooding
response network in plants that includes ethylene-triggered
alterations in gene expression leading to growth and
stress-induced catabolism of stored or soluble carbohydrates
for energy-efficient production and utilization
of ATP. A key challenge is to decipher the interplay
between hormones (i.e. ethylene, abscisic acid (ABA),
and gibberellic acids (GA)), oxygen availability, and
specific metabolites (i.e. ATP, sugars, and pyruvate) that
drives a dynamic network balancing growth and quiescence
to facilitate survival (Figure 1).
Ethylene-
แนะนำภาวะโลกร้อนเกี่ยวข้องกับน้ำท่วมเพิ่มขึ้นกิจกรรมแข่งขันการ และส่วนใหญ่พืชจึงมีผลต่อทั้งตัดการกระจายผลผลิตและพืชในระบบนิเวศธรรมชาติ[1] มีการเพิ่มพืชต้องการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าว ในภูมิภาคน้ำท่วมง่ายสำคัญตอนผสมพันธุ์พันธุ์ที่ทนได้ผู้ผ่านสมบัติของสอง multigenic ตำแหน่งอ่อนแอที่ควบคุมความสามารถในการทน submergence สมบูรณ์(SUBMERGENCE 1, SUB1) หรือเติบโตอย่างรวดเร็วของผลบางส่วน submergence (ดำน้ำ SK) [2, 34, 5] พันธุ์ข้าวใหม่ SUB1 ผลิต โดย markerassistedการเพาะพันธุ์จะให้ผลผลิตสูงแม้ต่อสองสัปดาห์ของ submergence สมบูรณ์ [6, 7] ในทำนองเดียวกัน ดีกว่าผลผลิตข้าวซิ กับอื่น ๆการปรับปรุงการปฏิบัติตาม [8] ตัวอย่างเช่น ข้าว และบางสายพันธุ์อื่น ๆ ที่มีความสามารถโดดเด่นจะงอกและยาว coleoptiles และลำต้นใต้รุนแรงออกซิเจนจำกัด [9,10] (เช่นใต้ anoxia ดูภาคผนวก) การการรับรู้ของข้าวที่ CIPK15 เป็นการควบคุมของใต้น้ำการงอกและยิงช่วงยืดตัว [11] ให้เป็นเชื่อมโยงที่สำคัญระหว่างตรวจวัด การใช้ประโยชน์ของแป้งน้ำตาล และยืดตัว coleoptile ใต้ anoxia รหัสCIPK15 และอื่น ๆ ยีนที่ควบคุมเมล็ดพันธุ์ใต้น้ำสถานประกอบการอาจเปิดใช้งานการปรับปรุงพันธุ์เพื่อลดการปฏิบัติปลูกต้นกล้าและการใช้สารกำจัดวัชพืชโดยรวมค้นพบในข้าวเหล่านี้ช่วยเสริมข้อมูลจากสกุลอื่น ๆ(เช่น Arabidopsis โลตัส ป๊อป Potamogeton และRumex) แนะนำมีอยู่ท่วมภัตเครือข่ายตอบสนองในพืชที่มีทริกเกอร์เอทิลีนเปลี่ยนแปลงในยีนที่นำไปสู่การเจริญเติบโต และความเครียดเกิดแคแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรตที่ละลายน้ำได้ หรือเก็บไว้สำหรับการผลิตพลังงานและการใช้ประโยชน์ของเอทีพี ความท้าทายคือการ ถอดรหัสความสัมพันธ์ระหว่างฮอร์โมน (เช่นเอทิลีน กรดแอบไซซิก (ABA),และกรด gibberellic (GA)), ออกซิเจนพร้อมใช้งาน และสารที่เฉพาะเจาะจง (เช่น ATP น้ำตาล และ pyruvate) ที่ไดรฟ์เครือข่ายแบบไดนามิกที่ปรับสมดุลการเจริญเติบโตและ quiescenceเพื่อให้อยู่รอด (1 รูป)เอทิลีน-
การแปล กรุณารอสักครู่..

บทนำ
ภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับน้ำท่วมเพิ่มขึ้น
เหตุการณ์ขัดแย้งกับพืชและทำให้มีผลกระทบต่อ
ทั้งผลผลิตพืชและการจัดจำหน่ายในระบบนิเวศธรรมชาติ
[1] มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะเพิ่มการเพาะปลูกคือ
การผลิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวในภูมิภาคน้ำท่วม.
ขั้นตอนที่สำคัญต่อการปรับปรุงพันธุ์พันธุ์ใจกว้างได้รับการ
ทำผ่านตัวละครของทั้งสองตำแหน่ง multigenic
ที่ควบคุมความสามารถในการทนน้ำท่วมฉบับสมบูรณ์
(น้ำท่วม 1 SUB1) หรือ ผลพลอยได้อย่างรวดเร็วของ
น้ำท่วมที่ไม่พึงประสงค์บางส่วน (ดำน้ำ SK) [2,3,
4,5] พันธุ์ข้าว SUB1 ใหม่ที่ผลิตโดย markerassisted
พันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงแม้ต่อไปนี้สอง
สัปดาห์ของการจมน้ำที่สมบูรณ์ [6
, 7] ในทำนองเดียวกันที่ดีกว่า
อัตราผลตอบแทนข้าวน้ำลึกที่มีการคาดการณ์ไว้กับคนอื่น ๆ
การปรับปรุงการปฏิบัติตาม [8] ยกตัวอย่างเช่นข้าวและบาง
สายพันธุ์อื่น ๆ มีความสามารถที่โดดเด่นที่จะงอก
และยาว coleoptiles และลำต้นภายใต้ออกซิเจนอย่างรุนแรง
จำกัด [9,10] (เช่นภายใต้การล้มเหลวดูคำศัพท์)
การรับรู้ของข้าว CIPK15 เป็น regulator ของใต้น้ำ
การงอกและการยืดตัวยิงในช่วงต้น [11] มี
การเชื่อมโยงที่สำคัญระหว่างการตรวจวัดน้ำตาลในการใช้แป้งและ
ยืดตัว coleoptile ภายใต้การล้มเหลว บัตรประจำตัว
CIPK15 และยีนอื่น ๆ ที่ควบคุมเมล็ดพันธุ์ใต้น้ำ
สถานประกอบการอาจช่วยให้การปรับปรุงพันธุ์เพื่อลดการปฏิบัติ
ของการปลูกต้นกล้าและการใช้สารกำจัดวัชพืชโดยรวม.
การค้นพบนี้ในข้อมูลส่วนประกอบข้าวจากจำพวกอื่น ๆ
(เช่น Arabidopsis โลตัสป็อป Potamogeton และ
Rumex) บอกมี อยู่ในป่าสงวนน้ำท่วม
เครือข่ายการตอบสนองในพืชที่มีเอทิลีนเรียก
การเปลี่ยนแปลงในการแสดงออกของยีนที่นำไปสู่การเจริญเติบโตและ
catabolism เกิดความเครียดของคาร์โบไฮเดรตที่เก็บไว้หรือละลายน้ำ
สำหรับการผลิตพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการใช้ประโยชน์
ของเอทีพี ความท้าทายที่สำคัญคือการถอดรหัสอิทธิพลซึ่งกันและกัน
ระหว่างฮอร์โมน (เช่นเอทิลีนกรดแอบไซซิก (ABA)
และกรด Gibberellic (GA)), ออกซิเจนและ
สารที่เฉพาะเจาะจง (เช่นเอทีพี, น้ำตาลและไพรู) ที่
ไดรฟ์การเจริญเติบโตที่สมดุลเครือข่ายแบบไดนามิก และความสงบ
เพื่อความสะดวกในการอยู่รอด (รูปที่ 1).
Ethylene-
การแปล กรุณารอสักครู่..

แนะนำภาวะโลกร้อนเกี่ยวข้องกับน้ำท่วมเพิ่มขึ้นเหตุการณ์ขัดแย้งกับพันธุ์พืชมากที่สุดและดังนั้นจึงมีผลทั้งผลผลิตและการกระจายของพืชในระบบนิเวศธรรมชาติ[ 1 ] มีความต้องการที่จะเพิ่มผลผลิตการผลิต โดยเฉพาะข้าว เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยในภูมิภาคขั้นตอนที่สำคัญต่อใจกว้างพันธุ์ผสมพันธุ์ได้ด้วยคุณสมบัติของทั้งสอง multigenic ตามลำดับที่ควบคุมความสามารถในการทนน้ำสมบูรณ์( น้ำ 1 , sub1 ) หรือผลพลอยได้ของอย่างรวดเร็วดำน้ำ ( Snorkel ) จาก SK ) [ 2 , 3 ,4 , 5 ] ใหม่ sub1 ข้าวที่ผลิตโดย markerassistedผสมพันธุ์ จะให้ผลผลิตสูงถึงต่อไปนี้สองสัปดาห์ของการดำน้ำ [ 6 สมบูรณ์, 7 ] ในทํานองเดียวกัน ดีกว่าผลผลิตของข้าวน้ำลึก จะคาด กับอื่น ๆการปรับปรุงตาม [ 8 ] เช่น ข้าว และ บางชนิดอื่น ๆมีความสามารถโดดเด่นเพื่องอกยาวลำต้นและ coleoptiles ภายใต้ออกซิเจนรุนแรงและข้อจำกัด [ 9,10 ] ( เช่นภายใต้การขาดอากาศหายใจ เห็นศัพท์ ) ที่การรับรู้ของข้าว cipk15 เป็นผู้ควบคุมของใต้น้ำการงอกและการยืดตัวก่อนยิง [ 11 ] ให้เชื่อมโยงที่สำคัญระหว่างการใช้น้ำตาล แป้งและโคลี พไทด์ยืดตัวภายใต้การขาดอากาศหายใจ การระบุcipk15 และยีนอื่น ๆที่ควบคุมเมล็ดใต้น้ำสถานประกอบการอาจช่วยให้เพาะพันธุ์เพื่อลดการปฏิบัติการปลูกต้นกล้า และใช้สารกำจัดวัชพืชโดยรวมเหล่านี้พบในข้าวเสริมข้อมูลจากสกุลอื่น ๆ( เช่น Arabidopsis , โลตัส , ต้นไม้ชนิดหนึ่ง , potamogeton , และrumex ) แนะนำให้มีการอนุรักษ์ น้ําท่วมการตอบสนองเครือข่ายในพืชที่มีสารกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงในการแสดงออกของยีนและนำไปสู่การเจริญเติบโตstress-induced catabolism คาร์โบไฮเดรตที่เก็บไว้ได้สำหรับการผลิตพลังงาน และการใช้ประโยชน์ATP . ความท้าทายที่สำคัญคือการเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างฮอร์โมน ( เช่นเอทิลีน abscisic acid ( ABA )และ กรดจิบเบอเรลลิค ( GA ) ความพร้อมของออกซิเจนและเฉพาะสาร ( เช่น เอทีพี น้ำตาลและ pyruvate )ไดรฟ์เครือข่ายและสมดุลแบบไดนามิกของข่ายงานเพื่อความสะดวกในการอยู่รอด ( รูปที่ 1 )- เอทิลีน
การแปล กรุณารอสักครู่..
