• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    茶樹CsSnRK2.1、CsSnRK2.2基因的克隆及在非生物脅迫中的響應

    2018-04-18 05:24:31張永恒萬思卿陳江飛王偉東周天山肖斌楊亞軍余有本
    茶葉科學 2018年2期
    關鍵詞:蛋白激酶擬南芥茶樹

    張永恒,萬思卿,陳江飛,王偉東,周天山,肖斌,楊亞軍,2*,余有本*

    ?

    茶樹、基因的克隆及在非生物脅迫中的響應

    張永恒1,萬思卿1,陳江飛1,王偉東1,周天山1,肖斌1,楊亞軍1,2*,余有本1*

    1. 西北農(nóng)林科技大學園藝學院,陜西 楊凌 712100; 2. 中國農(nóng)業(yè)科學院茶葉研究所/國家茶樹改良中心/農(nóng)業(yè)部茶樹生物學與資源利用重點實驗室,浙江 杭州 310008

    蔗糖非酵解型蛋白激酶(SnRK)是一類廣泛存在于植物體內(nèi)的絲氨酸/蘇氨酸類蛋白激酶,其中SnRK2家族在植物非生物脅迫響應過程中起著十分重要的作用。為了探究茶樹家族基因響應逆境的分子機制,本研究克隆了兩個茶樹SnRK2家族基因,并分別命名為(GenBank登錄號:MG026837)和(GenBank登錄號:MF662805),生物信息學分析表明和分別編碼358個和337個氨基酸,與擬南芥和玉米SnRK2蛋白激酶的同源性很高,均具有保守的ATP結合位點和Ser/Thr激酶活性結構域。在高鹽、干旱和ABA脅迫下,均能被誘導表達,且呈現(xiàn)先升后降趨勢,而在低溫和高溫脅迫下表達量變化不大;能強烈響應高鹽脅迫,也能被高溫誘導上調(diào)表達;表明它們可能與茶樹抗逆密切相關。

    茶樹;SnRK2s;克?。环巧锩{迫

    蛋白激酶在植物的生長發(fā)育過程中發(fā)揮著十分重要的功能,廣泛參與植物細胞分化、物質(zhì)能量代謝以及逆境響應等一系列生理活動[1]。蔗糖非酵解型蛋白激酶(Sucrose non-fermenting-1-related protein kinase,SnRK)是一類廣泛存在于植物體內(nèi)的絲氨酸/蘇氨酸類蛋白激酶,根據(jù)其結構特點和功能可分為SnRK1、SnRK2、SnRK3三個家族[2],其中SnRK2家族是植物中特有的蛋白激酶,在植物遭受逆境脅迫時起至關重要的作用。在玉米[3]、煙草[4]、小麥[5]、葡萄[6]、楊樹[7]等植物中,均廣泛參與了非生物脅迫的響應,且其表達水平與植物的抗逆能力密切相關[8]。譬如,過表達甘蔗的轉(zhuǎn)基因煙草的抗旱性顯著提升[9],過表達楊樹和能大幅度增加擬南芥的耐鹽能力[10],過表達小麥的擬南芥具有抗低溫、高鹽、干旱等多種抗性[11]。

    植物應答逆境脅迫的過程十分復雜,涉及多種信號通路,根據(jù)是否有ABA參與可分為ABA依賴途徑和ABA非依賴途徑[12]。SnRK2在ABA依賴途徑和ABA非依賴途徑中均發(fā)揮重要調(diào)控作用,如在過表達的轉(zhuǎn)基因擬南芥中,通過ABA非依賴途徑,增強了轉(zhuǎn)基因植株的耐旱、耐低溫能力[13];在干旱條件下能響應體內(nèi)ABA信號,調(diào)控氣孔的關閉減少失水,增加擬南芥的抗旱能力[14]。目前,SnRK2參與ABA非依賴途徑的分子機制尚不清楚;而在ABA依賴途徑中,SnRK2蛋白激酶被證實為核心調(diào)控因子:當植物遭受逆境脅迫時,ABA在細胞內(nèi)快速積累,ABA受體特異性地感知ABA信號并與之結合,形成ABA-PYR/PYL/ RCAR復合體,該復合體進一步與A型PP2C結合,促使SnRK2激酶與PP2C分離,SnRK2的活性得以釋放。活性狀態(tài)下的SnRK2蛋白激酶能激活下游轉(zhuǎn)錄因子ABF/AREB或離子通道,誘導ABA應答基因的表達,從而增強植物抵抗逆境的能力[15-17]。

    茶樹是我國重要的葉用經(jīng)濟作物,近年來部分茶區(qū)低溫、干旱等極端天氣頻發(fā),茶葉產(chǎn)量和品質(zhì)嚴重受損,比如,2013年夏天罕見的高溫干旱使浙江省13.86萬hm2茶園遭受危害,經(jīng)濟損失達到17.2億元[18]。所以探究茶樹的抗逆機制,培育新型抗逆茶樹品種迫在眉睫。然而,與其他植物相比,茶樹非生物脅迫方面的研究還比較薄弱,迄今還未見關于茶樹家族基因功能的研究報道。本研究克隆了兩個茶樹家族基因,并分析了它們在多種脅迫下的表達模式,以期為深入研究基因在茶樹非生物脅迫中的響應機制提供一定的理論參考。

    1 材料與方法

    1.1 試驗材料與處理方法

    試驗材料為培養(yǎng)于西北農(nóng)林科技大學科研溫室的一年生龍井長葉茶樹品種水培茶苗,培養(yǎng)條件為白天25℃,晚上22℃,自然光照;選取生長健壯,長勢一致的茶苗分別用ABA(100?μmol·L-1),NaCl(200?mmol·L-1),20% PEG 6000,4℃,38℃處理;ABA處理時,先將ABA溶于少量95%乙醇,然后用蒸餾水配制成終濃度為100?μmol·L-1的溶液,均勻噴灑在水培茶苗葉片上,在處理后0、2、4、8、12、24?h時從至少3株茶苗幼嫩枝條頂端分別取2~3片幼嫩葉片混合后分成3份;PEG和NaCl處理時,向培養(yǎng)液中加入固體PEG和NaCl,攪拌至完全溶解后,將茶苗的根部完全浸沒在培養(yǎng)液中進行鹽脅迫和模擬干旱處理,在處理后0、2、4、8、12、24?h時按照ABA處理后同樣的方法進行取樣;高溫、低溫處理在光照培養(yǎng)箱中進行,當溫度達到設定值時迅速將水培茶苗移至光照培養(yǎng)箱中,在處理后0、2、4、8、12、24?h時按照ABA處理后同樣的方法進行取樣。另采集多株未處理水培茶苗的根、莖、葉和花等組織,所有樣品液氮速凍后保存于–80℃,用于提取RNA。

    1.2 SnRK2基因的克隆

    采用CTAB法提取茶樹葉片總RNA[19],–80℃保存。cDNA第一鏈合成按照5×All-In-One RT MasterMix試劑盒(abm,加拿大)說明書進行。

    根據(jù)轉(zhuǎn)錄組數(shù)據(jù),分別設計兩對基因特異性引物(表1),以cDNA第一鏈為模板,進行PCR擴增;PCR擴增條件為:94℃、5?min;94℃、30?s,59℃、30?s,72℃、100?s,35個循環(huán);72℃后延伸5?min。PCR產(chǎn)物經(jīng)1%的瓊脂糖凝膠電泳檢測后,目的片段按照PCR純化試劑盒Gel Extraction Kit(OMEGA,美國)進行回收,連接到pMDTm19-T Vetor(TAKARA,大連寶生物),然后轉(zhuǎn)化至大腸桿菌,挑選陽性單克隆送北京奧科鼎盛生物科技有限公司測序。

    1.3 生物信息學分析

    利用NCBI中的ORF finder進行ORF的查找和編碼氨基酸的推導;用ProtParam tool進行蛋白相對分子量及理論等電點的分析,用NetPhos 3.1 Server進行蛋白的磷酸化位點預測;用ProtScale分析疏水性,用WoLF PSORT進行蛋白亞細胞定位預測,用DNAMAN7.0進行多序列比對,用MEGA7.0進行進化樹的構建。

    表1 引物序列

    1.4 實時熒光定量PCR分析

    2 結果分析

    2.1 基因克隆及序列分析

    以龍井長葉茶樹葉片cDNA為模板,用特異性引物F/R和F/R進行PCR擴增,分別得到長度為1?373?bp(圖1-A)和1?164?bp(圖1-B)的片段;測序結果表明,這兩條序列與本課題組轉(zhuǎn)錄組數(shù)據(jù)一致,將兩條序列提交到NCBI,登錄號分別為MG026837()和MF662805()。ORF finder分析表明的ORF框為1?077?bp,編碼358個氨基酸;的ORF框為1?014?bp,編碼337個氨基酸。

    2.2 生物信息學分析

    2.2.1 同源比對和系統(tǒng)發(fā)育分析

    將和的ORF序列在NCBI中分別進行BLASTX比對,結果表明它們都屬于SnRK2家族,并且與其他物種的SnRK2家族成員具有高度的相似性,其中與葡萄SRK2A(XP_002269221.1)、蘋果SnRK2.9(NP_001306943.1)、馬鈴薯SnRK2.4(NP_001274892.1)、煙草SRK2A(NP_001312448.1)等物種的SnRK2成員相似性均高達90%以上;與木薯SAPK2(XP_021600376.1)、麻風樹SAPK2(XP_012067903.1)等物種的SnRK2成員相似性也分別達到87%和85%。

    注:M. marker, A. CsSnRK2.1擴增產(chǎn)物,B. CsSnRK2.2擴增產(chǎn)物。

    圖2 CsSnRK2.1和CsSnRK2.2進化分析

    圖3 茶樹CsSnRK2.1和CsSnRK2.2與其他植物SnRK2s的氨基酸序列比對

    將和的氨基酸序列與擬南芥和水稻SnRK2家族成員的氨基酸序列在MEGA7.0中采用鄰接法進行系統(tǒng)發(fā)育分析,結果表明與Group 1成員AtSnRK2.10和AtSnRK2.4聚在一簇,與Group 2成員AtSnRK2.8聚在一簇(圖2),表明它們分別屬于Group 1和Group 2家族,對比它們的氨基酸序列,發(fā)現(xiàn)它們在N端相似性很高,均含有保守的ATP結合位點DXGXGNFGVAXL和Ser/Thr激酶活性結構域(活化環(huán))KICDFGYSKSXXXHGXPK(圖3)。

    2.2.2 CsSnRK2.1和CsSnRK2.2蛋白磷酸化位點預測

    SnRK2s蛋白屬于絲氨酸/蘇氨酸激酶家族,因此其活性受到絲氨酸/蘇氨酸的磷酸化調(diào)控。在NetPhos 3.1 Server中對兩個蛋白進行磷酸化位點預測,結果表明,兩個蛋白中均含有大量的磷酸化位點。有磷酸化位點29個,其中絲氨酸位點14個,蘇氨酸位點9個,酪氨酸位點6個(圖4-A);有磷酸化位點27個,其中絲氨酸位點15個,蘇氨酸位點6個,酪氨酸位點6個(圖4-B)。

    2.2.3和蛋白親水/疏水性分析及亞細胞定位預測

    用ProtScale結合ProtParam tool對和進行親水/和疏水性分析,結果如圖5所示。從圖中可以看出,和均為親水蛋白,其中的平均疏水系數(shù)為–0.608,在191和192號氨基酸位置出現(xiàn)最大親水系數(shù)2.189,在335號氨基酸位置出現(xiàn)最小親水系數(shù)–3.5(圖5-A);而平均疏水系數(shù)為–0.275,同樣在191和192號氨基酸位置出現(xiàn)最大親水系數(shù),而最小親水系數(shù)則出現(xiàn)在40號氨基酸位置(圖5-B)。另外,WoLF PSORT中亞細胞定位預測定位于胞質(zhì)骨架上,而定位到細胞質(zhì)中。

    圖4 CsSnRK2.1和CsSnRK2.2磷酸化位點預測

    2.3 茶樹不同組織中CsSnRK2.1和CsSnRK2.2的表達分析

    實時熒光定量結果表明,在嫩葉中表達量最高,其次是根,在花中表達量最低;而在根和葉片表達量相當且最高,其次是花,在莖中表達量最低(圖6)。

    2.4 非生物脅迫對CsSnRK2.1和CsSnRK2.2的表達分析

    熒光定量PCR法分析了非生物脅迫后兩個基因表達水平的變化情況,結果如圖7所示。從圖中可以看出,兩個基因在不同逆境脅迫下的表達模式有較大差異。

    2.4.1 NaCl脅迫對茶樹基因表達的影響

    從圖7-A中可以看出,NaCl處理后,和的表達量均呈現(xiàn)先升后降的趨勢,峰值均出現(xiàn)在2?h時左右;但各時間段的表達水平明顯高于,且在8?h后就降至正常值,而仍然穩(wěn)定在處理前2倍左右。

    圖5 CsSnRK2.1和CsSnRK2.2蛋白親/疏水性分析

    注:誤差線表示3次生物學重復的標準誤差。

    2.4.2 溫度脅迫對茶樹基因表達的影響

    從圖7-B和圖7-C中可以看出,高溫(38℃)脅迫24?h內(nèi),的表達量沒有較大變化,而的表達量在8?h開始上升,12?h達到處理前2.5倍左右,然后又回落到處理前水平;低溫脅迫后,的表達量呈先升后降趨勢,4?h表達量最高,約為脅迫前的2.5倍左右,而對低溫似乎不敏感,僅在4?h時小幅上調(diào)。

    注:誤差線表示3次生物學重復的標準誤差

    2.4.3干旱脅迫和ABA處理對茶樹基因表達的影響

    用20% PEG6000處理模擬干旱脅迫后,的表達量在24?h內(nèi)都比較穩(wěn)定,而的表達被強烈誘導,8?h達到峰值,約為處理前6倍左右(圖7-D)。

    從圖7-E可知,ABA處理后,的表達不能被誘導,的表達量在2?h時上升至處理前的2.5倍左右,然后逐漸下降,12?h恢復到處理前水平。

    3 討論

    SnRK2是植物響應非生物脅迫的關鍵調(diào)控因子[8],對它的研究有利于進一步揭示植物抗逆機制。目前SnRK2家族成員功能的研究主要集中在擬南芥、水稻、玉米等模式植物,而茶樹SnRK2家族成員的功能及其分子機制還有待研究。本研究從茶樹品種中克隆得到了兩個SnRK2基因,它們編碼的氨基酸序列與其他物種的SnRK2成員具有較高同源性,尤其是N端的ATP結合位點和活化環(huán)區(qū)域。目前已經(jīng)鑒定出了很多SnRK2的關鍵磷酸化位點,如擬南芥AtSnRK2.6[21]活化環(huán)中的Ser175,AtSnRK2.10[22]活化環(huán)中的Ser158,它們與激酶活性密切相關。和活化環(huán)內(nèi)的158位氨基酸均為Ser,與AtSnRK2.10一致,表明和的激酶活性可能也與Ser158密切相關。

    已有的研究表明SnRK2家族基因廣泛參與植物的逆境響應過程[11,23-24]。本研究的結果亦證實和與茶樹的逆境響應密切相關。在鹽脅迫下,和的表達量均出現(xiàn)先升高后降低的變化,說明它們參與了茶樹對鹽脅迫的響應;而的表達量始終高于,表明它們對鹽脅迫的響應程度不同,這與馬鈴薯[25]、棉花[26]等作物中的研究結果相同;另外,擬南芥中和均被證實在鹽脅迫下能維持根部的生長及穩(wěn)定性[27],系統(tǒng)進化樹表明與和親緣關系最近,推測在鹽脅迫下也可能與茶樹根部的生長相關。植物體內(nèi)往往有多個基因能被PEG激活,但它們響應PEG的快慢及受誘導程度有很大區(qū)別[28-29]。本研究中能迅速、強烈且持續(xù)地被PEG誘導上調(diào)表達,表明它在茶樹應對干旱脅迫過程中發(fā)揮了重要作用,的表達量在24?h時上升至處理前2倍,但24?h后其表達量變化情況還有待進一步研究。和受低溫誘導后都僅在4?h時上調(diào)表達,而在煙草[4]、小麥[30]等作物中與低溫密切相關的基因都被持續(xù)誘導,說明茶樹中和很可能不是響應低溫脅迫的關鍵基因。在高溫脅迫下,的表達量相對穩(wěn)定,表明它不響應高溫脅迫;而的表達量出現(xiàn)先升高后降低的趨勢,與玉米[31]在高溫脅迫下的表達趨勢相同,推測它可能參與了茶樹對高溫的響應過程。

    SnRK2參與非生物脅迫的信號通路可以分為ABA依賴途徑和ABA非依賴的兩種途徑[12]。Kobayashi等[15]研究表明10個水稻成員均受到高滲透脅迫的誘導,但只有Group 3亞家族成員(、和)能被ABA誘導;擬南芥的10個SnRK2成員中也只有Group 3亞家族成員(、和)能被ABA強烈激活[32]。本研究中和分別屬于Group 1、Group 2亞家族;ABA處理24?h內(nèi),的表達量始終沒有明顯變化,說明它可能與小麥[11]、煙草[24]等作物中Gorup 2亞家族成員一樣,主要是通過ABA不依賴途徑參與植物抗逆反應;而能被ABA誘導上調(diào)表達,與擬南芥、水稻的研究結果不一致,但楊樹[7]中Gorup 1亞家族成員基因也能被ABA誘導上調(diào)表達,說明家族基因Group 1亞家族成員對ABA的響應可能具有物種特異性。然而茶樹是否參與了ABA依賴的信號途徑、其分子機制如何仍不清楚,這將是后期的研究重點。

    [1] Hrabak E M, Chan C W, Gribskov M, et al. The Arabidopsis CDPK-SnRK superfamily of protein kinases [J]. Plant Physiology, 2003, 132(2): 666-680.

    [2] Harmon A C. Calcium-regulated protein kinases of plant [J]. Gravitational & Space Biology Bulletin Publication of the American Society for Gravitational & Space Biology, 2003, 16(2): 83-90.

    [3] Ying S, Zhang D F, Li H Y, et al. Cloning and characterization of a maize SnRK2 protein kinase gene confers enhanced salt tolerance in transgenic[J]. Plant Cell Reports, 2011, 30(9): 1683-1699.

    [4] Zhang H, Jia H, Liu G, et al. Cloning and characterization ofandgenes involved in abiotic stress responses from[J]. Acta Physiologiae Plantarum, 2014, 36(7): 1673-1682.

    [5] Du X, Zhao X, Li X, et al. Overexpression of TaSRK2C1, a wheat SNF1-related protein kinase 2 gene, increases tolerance to dehydration, salt, and low temperature in transgenic tobacco [J]. Plant Molecular Biology Reporter, 2013, 31(4): 810-821.

    [6] Liu J Y, Chen N N, Cheng Z M, et al. Genome-wide identification, annotation and expression profile analysis ofgene family in grapevine [J]. Australian Journal of Grape and Wine Research, 2016, 22(3): 478-488.

    [7] Yu X, Takebayashi A, Demura T, et al. Differential expression of poplar sucrose nonfermenting1-related protein kinase 2 genes in response to abiotic stress and abscisic acid [J]. Journal of Plant Research, 2017, 130(5): 920-940.

    [8] Kulik A, Wawer I, Krzywinska E, et al.protein kinases—key regulators of plant response to abiotic stresses [J]. Omics A Journal of Integrative Biology, 2011, 15(12): 859-872.

    [9] Phan T T, Sun B, Niu J Q, et al. Overexpression of sugarcane gene So.1 confers drought tolerance in transgenic tobacco [J]. Plant Cell Reports, 2016, 35(9): 1891-1905.

    [10] Song X, Yu X, Hori C, et al. Heterologous overexpression of poplargenes enhanced salt stress tolerance in[J]. Frontiers in Plant Science, 2016, 7. doi:10.3389/fpls.2016.00612.

    [11] Tian S, Mao X, Zhang H, et al. Cloning and characterization of, a novel SnRK2 gene in common wheat [J]. Journal of Biological Chemistry, 2013, 64(7): 2063-2080.

    [12] Yoshida T, Mogami J, Yamaguchi-Shinozaki K. ABA-dependent and ABA-independent signaling in response to osmotic stress in plants [J]. Current Opinion in Plant Biology, 2014, 21(21C): 133-139.

    [13] Zhang H, Mao X, Jing R, et al. Characterization of a common wheat ()gene involved in abiotic stress responses [J]. Journal of Experimental Botany, 2011, 62(3): 975-988.

    [14] Yoshida R, Umezawa T, Mizoguchi T, et al. The regulatory domain of SRK2E/OST1/SnRK2.6 interacts with ABI1 and integrates abscisic acid (ABA) and osmotic stress signals controlling stomatal closure in[J]. Journal of Biological Chemistry, 2006, 281(8): 5310-5318.

    [15] Kobayashi Y, Yamamoto S, et al. Differential activation of the rice sucrose nonfermenting1-related protein kinase2 family by hyperosmotic stress and abscisic acid [J]. Plant Cell, 2004, 16(5): 1163-1177.

    [16] Park S Y, Fung P, Nishimura N, et al. Abscisic acid inhibits type 2C protein phosphatases via the PYR/PYL family of START proteins [J]. Science, 2009, 324(5930): 1068-1071.

    [17] Santiago J, Dupeux F, Betz K, et al. Structural insights into PYR/PYL/RCAR ABA receptors and PP2Cs [J]. Plant Science, 2012, 182(1): 3-11.

    [18] 羅列萬. 2013年浙江省夏季茶園高溫干旱受災情況調(diào)查評估[J]. 中國茶葉, 2013, 35(9): 17-17.

    [19] 郭俊紅, 王偉東, 谷星, 等. 茶樹WRKY轉(zhuǎn)錄因子基因的克隆及表達分析[J]. 茶葉科學, 2017, 37(4): 411-419.

    [20] Hao X, Horvath D P, Chao W S, et al. Identification and evaluation of reliable reference genes for quantitative real-time PCR analysis in tea plant ((L.) O. Kuntze) [J]. International Journal of Molecular Sciences, 2014, 15(12): 22155-22172.

    [21] Lou D, Wang H, Liang G, et al. OsSAPK2 confers abscisic acid sensitivity and tolerance to drought stress in rice [J]. Frontiers in Plant Science, 2017. https://doi.org/10.3389/ fpls.2017.00993.

    [22] Ng L M, Soon F F, Zhou X E, et al. Structural basis for basal activity and autoactivation of abscisic acid (ABA) signaling SnRK2 kinases [J]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2011, 108(52): 21259-21264.

    [23] Vlad F, Droillard M J, Valot B, et al. Phospho-site mapping, genetic and in planta activation studies reveal key aspects of the different phosphorylation mechanisms involved in activation of SnRK2s [J]. Plant J, 2010, 63(5): 778-790.

    [24] Zhang H, Jia H, Liu G, et al. Cloning and characterization of SnRK2 subfamily II genes from[J]. Mol Biol Rep, 2014, 41(9): 5701-5709.

    [25] Bai J, Mao J, Yang H, et al. Sucrose non-ferment 1 related protein kinase 2 () genes could mediate the stress responses in potato (L.) [J]. BMC Genet, 2017, 18(1): 41. DOI: https://doi.org/10.1186/s12863-017-0506-6.

    [26] Liu Z, Ge X, Yang Z, et al. Genome-wide identification and characterization ofgene family in cotton (L.) [J]. BMC Genet, 2017, 18(1): 54. https://doi.org/10.1186/s12863-017-0517-3.

    [27] McLoughlin F, Galvan-Ampudia C S, Julkowska M M, et al. The Snf1-related protein kinases SnRK2.4 and SnRK2.10 are involved in maintenance of root system architecture during salt stress [J]. The Plant Journal, 2012, 72(3): 436-449.

    [28] Zhang H, Li W, Mao X, et al. Differential activation of the wheat SnRK2 family by abiotic stresses [J]. Frontiers in Plant Science, 2016, 7(106): 420. doi: 10.3389/fpls.2016.00420.

    [29] Wang L, Hu W, Sun J, et al. Genome-wide analysis of SnRK gene family inand functional characterization of[J]. Plant Science, 2015, 237: 33-45.

    [30] Mao X, Zhang H, Tian S, et al. TaSnRK2.4, an SNF1-type serine/threonine protein kinase of wheat (L.), confers enhanced multistress tolerance in[J]. Journal of Experimental Botany, 2010, 61(3): 683-696.

    [31] Huai J, Wang M, He J, et al. Cloning and characterization of the SnRK2 gene family from Zea mays [J]. Plant Cell Rep, 2008, 27(12): 1861-1868.

    [32] Boudsocq M, Barbier-Brygoo H, Lauriere C. Identification of nine sucrose nonfermenting 1-related protein kinases 2 activated by hyperosmotic and saline stresses in[J]. Journal of Biological Chemistry, 2004, 279(40): 41758-41766.

    Cloning and Expression Analysis ofandGenes in Tea Plant () under Abiotic Stress

    ZHANG Yongheng1, WANG Siqing1, CHEN Jiangfei1, WANG Weidong1, ZHOU Tianshan1, XIAO Bin1, YANG Yajun1,2*, YU Youben1*

    1. College of Horticulture, Northwest A&F University, Yangling 712100, China; 2. Tea Research Institute of Chinese Academy, Agricultural Sciences/National Center for Tea Improvement / Key Laboratory of Tea Biology and Resources Utilization, Ministry of Agriculture, Hangzhou 310008, China

    Sucrose non-fermenting-1-related protein kinase (SnRK) is a kind of serine/threonine protein kinases widely exist in plants. Among them, members of SnRK2 family play a vital role in plant response to stresses. In order to investigate the molecular mechanisms ofin response to abiotic stresses, twogenes from tea plant were cloned and named as(GenBank accession code: MG026837) and(GenBank accession code: MF662805) respectively. Bioinformatics analysis showedthat they contained 358 and 337 amino acids respectively, which harbored a conserved ATP binding site and Ser/Thr kinase domain and were highlysimilar to SnRK2 protein kinase ofand maize. The expression ofwas transiently induced and then decreased by high salinity (100?mmol·L-1NaCl), drought (20% PEG6000) and ABA(100?μmol·L-1) stress, but showed no significant changes under low (4℃) or high temperature treatments (38℃).By contrast,was strongly induced by high salt and temperature treatments. The results revealed thatandmight be closely related to stress responses in tea plant.

    tea plant (), SnRK2s, cloning, abiotic stress

    S571.1;Q52

    A

    1000-369X(2018)02-183-10

    2017-06-05

    2017-08-01

    國家茶葉產(chǎn)業(yè)技術體系、漢中綜合試驗站(CARS-23)、陜西省農(nóng)業(yè)專項資金項目(tg2015-099)、中國博士后科學基金面上項目(2016M602873)

    張永恒,男,碩士研究生,主要從事茶樹分子育種研究。

    猜你喜歡
    蛋白激酶擬南芥茶樹
    擬南芥:活得粗糙,才讓我有了上太空的資格
    解析參與植物脅迫應答的蛋白激酶—底物網(wǎng)絡
    科學(2020年2期)2020-08-24 07:57:00
    山茶樹變身搖錢樹
    尿黑酸對擬南芥酪氨酸降解缺陷突變體sscd1的影響
    兩種LED光源作為擬南芥生長光源的應用探究
    擬南芥干旱敏感突變體篩選及其干旱脅迫響應機制探究
    兩個推薦茶樹品種
    茶樹灣
    蛋白激酶Pkmyt1對小鼠1-細胞期受精卵發(fā)育的抑制作用
    蛋白激酶KSR的研究進展
    综合色丁香网| 18禁在线播放成人免费| 欧美精品国产亚洲| 国产精品一及| 99久久中文字幕三级久久日本| 亚洲国产欧美在线一区| 最后的刺客免费高清国语| 婷婷色av中文字幕| 少妇的逼水好多| 国产免费一级a男人的天堂| 美女大奶头视频| 久久久精品欧美日韩精品| 国产人妻一区二区三区在| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 日韩国内少妇激情av| 男人舔奶头视频| 色哟哟·www| 毛片女人毛片| 男女那种视频在线观看| 身体一侧抽搐| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 最后的刺客免费高清国语| 99久久人妻综合| 女人久久www免费人成看片| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 国产精品爽爽va在线观看网站| 亚洲av免费高清在线观看| 亚洲国产精品国产精品| 熟女电影av网| 精品午夜福利在线看| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 熟妇人妻不卡中文字幕| 欧美日韩综合久久久久久| 欧美bdsm另类| 色综合站精品国产| 欧美丝袜亚洲另类| 久久精品国产亚洲av涩爱| 国产精品国产三级专区第一集| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看 | 中国国产av一级| 亚洲精品成人久久久久久| av免费观看日本| 黄片wwwwww| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 国产亚洲午夜精品一区二区久久 | xxx大片免费视频| 欧美性感艳星| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 成人性生交大片免费视频hd| 久久久久久久大尺度免费视频| 国产久久久一区二区三区| 99热这里只有是精品50| 亚洲欧美成人精品一区二区| 国产av码专区亚洲av| 两个人的视频大全免费| 丰满乱子伦码专区| 久久精品夜色国产| av在线老鸭窝| 亚洲欧美成人精品一区二区| 99热6这里只有精品| 欧美成人午夜免费资源| 亚洲av成人精品一区久久| 99热这里只有是精品50| 欧美激情国产日韩精品一区| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线 | 成人性生交大片免费视频hd| 国产在线一区二区三区精| 免费人成在线观看视频色| 国内精品一区二区在线观看| 久久久久久伊人网av| av国产久精品久网站免费入址| 国产精品久久久久久久久免| 国产男女超爽视频在线观看| 久久人人爽人人爽人人片va| 好男人在线观看高清免费视频| 免费人成在线观看视频色| 精品人妻偷拍中文字幕| 一级毛片久久久久久久久女| 成年av动漫网址| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 欧美一区二区亚洲| 搞女人的毛片| 免费高清在线观看视频在线观看| 麻豆国产97在线/欧美| 毛片女人毛片| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久 | 成人漫画全彩无遮挡| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| xxx大片免费视频| 久久久精品欧美日韩精品| 卡戴珊不雅视频在线播放| 在线观看免费高清a一片| 色播亚洲综合网| 日本免费在线观看一区| 看黄色毛片网站| 91狼人影院| 亚洲经典国产精华液单| 久久久久久久久久久免费av| freevideosex欧美| 国产 亚洲一区二区三区 | 亚洲精品成人久久久久久| 亚洲av成人av| 性插视频无遮挡在线免费观看| 天天躁日日操中文字幕| 日韩 亚洲 欧美在线| 韩国高清视频一区二区三区| 久久99蜜桃精品久久| 亚洲内射少妇av| 国产亚洲5aaaaa淫片| 久久久久久久久久黄片| 69av精品久久久久久| 男插女下体视频免费在线播放| 婷婷色av中文字幕| 在线播放无遮挡| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 免费av毛片视频| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 国产精品久久视频播放| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 在线观看av片永久免费下载| 床上黄色一级片| 久久国内精品自在自线图片| 99久久人妻综合| 久久久久久久久中文| 亚洲色图av天堂| 男的添女的下面高潮视频| 美女国产视频在线观看| 免费看美女性在线毛片视频| 中文乱码字字幕精品一区二区三区 | 国产成人aa在线观看| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 久久久久久伊人网av| 777米奇影视久久| 在线观看免费高清a一片| 秋霞在线观看毛片| 啦啦啦韩国在线观看视频| 国产一区二区三区综合在线观看 | 日韩中字成人| 五月天丁香电影| 久久久久久久久中文| 久久国产乱子免费精品| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 精品一区二区三卡| 日韩伦理黄色片| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 青春草视频在线免费观看| 免费高清在线观看视频在线观看| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 成年女人在线观看亚洲视频 | 青春草亚洲视频在线观看| 亚洲精品456在线播放app| 亚洲成色77777| 国产精品精品国产色婷婷| 久久久久久久国产电影| 身体一侧抽搐| 国产精品女同一区二区软件| 免费少妇av软件| 成人毛片60女人毛片免费| 一级二级三级毛片免费看| 亚洲人成网站在线播| 欧美三级亚洲精品| 91在线精品国自产拍蜜月| 中文字幕免费在线视频6| 特大巨黑吊av在线直播| 国产又色又爽无遮挡免| 久久精品国产亚洲网站| 别揉我奶头 嗯啊视频| 国产伦理片在线播放av一区| 欧美日韩综合久久久久久| 日韩中字成人| 日本爱情动作片www.在线观看| 亚洲欧美清纯卡通| 久久久欧美国产精品| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 免费观看的影片在线观看| 18+在线观看网站| 最新中文字幕久久久久| 亚洲成人久久爱视频| 欧美日本视频| 五月玫瑰六月丁香| 免费黄网站久久成人精品| 天堂中文最新版在线下载 | 有码 亚洲区| 欧美成人精品欧美一级黄| 精品熟女少妇av免费看| 青春草亚洲视频在线观看| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 婷婷色麻豆天堂久久| av在线播放精品| 国产高清三级在线| 亚洲精品成人久久久久久| 日韩亚洲欧美综合| 成年版毛片免费区| 国产综合精华液| 最近最新中文字幕大全电影3| 久久久亚洲精品成人影院| 一区二区三区四区激情视频| 日韩在线高清观看一区二区三区| 亚洲国产欧美在线一区| 久久久久久久久久久丰满| 男的添女的下面高潮视频| 日日摸夜夜添夜夜爱| 联通29元200g的流量卡| 最近2019中文字幕mv第一页| 91狼人影院| 免费电影在线观看免费观看| 特大巨黑吊av在线直播| 2022亚洲国产成人精品| 一本久久精品| 免费大片黄手机在线观看| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 亚洲精品456在线播放app| 大话2 男鬼变身卡| 性插视频无遮挡在线免费观看| 成人午夜精彩视频在线观看| 黑人高潮一二区| 国产精品久久久久久久久免| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 美女内射精品一级片tv| 亚洲在久久综合| 在线免费观看的www视频| 三级毛片av免费| 老司机影院毛片| a级毛片免费高清观看在线播放| 成年人午夜在线观看视频 | 久久精品人妻少妇| 国产黄频视频在线观看| 午夜激情久久久久久久| 久久久久精品性色| 成人一区二区视频在线观看| 精品久久久久久电影网| 久久精品国产亚洲网站| 一区二区三区高清视频在线| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| a级一级毛片免费在线观看| 深夜a级毛片| av免费在线看不卡| 爱豆传媒免费全集在线观看| 国产亚洲一区二区精品| 特级一级黄色大片| 久久久久久九九精品二区国产| 国产黄a三级三级三级人| 国产麻豆成人av免费视频| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看| 国产免费福利视频在线观看| 国产精品一区二区三区四区久久| 午夜老司机福利剧场| 中文在线观看免费www的网站| 国产精品一区二区性色av| 亚洲精品色激情综合| 久99久视频精品免费| 91狼人影院| 黄片wwwwww| 久久久色成人| 尾随美女入室| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 最近视频中文字幕2019在线8| 久久精品夜色国产| 亚洲在线观看片| 日韩人妻高清精品专区| 亚洲av电影在线观看一区二区三区 | 三级经典国产精品| av国产免费在线观看| 综合色丁香网| 中文字幕免费在线视频6| 日本熟妇午夜| 精品久久久久久久久亚洲| 校园人妻丝袜中文字幕| 九九爱精品视频在线观看| av在线蜜桃| 性插视频无遮挡在线免费观看| 人妻一区二区av| 最近最新中文字幕免费大全7| 国产精品久久久久久精品电影小说 | 亚洲人成网站高清观看| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 国产黄频视频在线观看| 午夜亚洲福利在线播放| 午夜福利成人在线免费观看| 免费看不卡的av| 五月天丁香电影| 亚洲性久久影院| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 国产综合精华液| 国产久久久一区二区三区| 日韩欧美 国产精品| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 日日啪夜夜爽| 日本免费在线观看一区| 一级毛片 在线播放| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 在线免费观看的www视频| 国产亚洲最大av| 精华霜和精华液先用哪个| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 国产伦一二天堂av在线观看| av播播在线观看一区| 国产成人a∨麻豆精品| 亚洲久久久久久中文字幕| 欧美区成人在线视频| 99久久中文字幕三级久久日本| 婷婷色综合www| 成人欧美大片| 日韩av在线免费看完整版不卡| 在线观看美女被高潮喷水网站| 成人一区二区视频在线观看| 午夜激情久久久久久久| 国产日韩欧美在线精品| 五月玫瑰六月丁香| 欧美一级a爱片免费观看看| 久久久久久伊人网av| 免费黄网站久久成人精品| 亚洲国产精品sss在线观看| 日韩一区二区三区影片| 亚洲真实伦在线观看| 久久久久网色| 亚洲国产高清在线一区二区三| 亚洲高清免费不卡视频| 女人久久www免费人成看片| 亚洲精品国产成人久久av| 欧美一级a爱片免费观看看| 高清日韩中文字幕在线| 色尼玛亚洲综合影院| 国产一区二区在线观看日韩| 女人被狂操c到高潮| 亚洲精品亚洲一区二区| 国产麻豆成人av免费视频| 我的老师免费观看完整版| 亚洲精品影视一区二区三区av| 十八禁网站网址无遮挡 | 秋霞伦理黄片| 少妇的逼好多水| 国产成人精品一,二区| 久久久成人免费电影| 欧美3d第一页| 亚洲欧美日韩无卡精品| 欧美一级a爱片免费观看看| 日韩精品有码人妻一区| 18禁动态无遮挡网站| 国产极品天堂在线| 三级国产精品片| 男人舔奶头视频| 在线 av 中文字幕| 精品人妻偷拍中文字幕| 日韩 亚洲 欧美在线| 身体一侧抽搐| 久久久色成人| 亚洲精品aⅴ在线观看| 大香蕉97超碰在线| 国产精品久久久久久久电影| 亚洲精品国产av成人精品| 黄色日韩在线| 欧美成人a在线观看| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 国产综合精华液| 久久久久免费精品人妻一区二区| 天美传媒精品一区二区| 91狼人影院| 一级毛片久久久久久久久女| 欧美人与善性xxx| 中国国产av一级| 久久亚洲国产成人精品v| 色综合站精品国产| 中国美白少妇内射xxxbb| 精品一区在线观看国产| 国产成人午夜福利电影在线观看| 我要看日韩黄色一级片| 国产又色又爽无遮挡免| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 在线播放无遮挡| 99九九线精品视频在线观看视频| 伦精品一区二区三区| 欧美性感艳星| www.av在线官网国产| 免费观看性生交大片5| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 国产亚洲最大av| 欧美日本视频| 91在线精品国自产拍蜜月| 内射极品少妇av片p| 亚洲精品久久午夜乱码| 伦理电影大哥的女人| 欧美激情在线99| 成年版毛片免费区| 嫩草影院入口| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 亚洲精品国产av成人精品| 精品熟女少妇av免费看| 国产美女午夜福利| 亚洲真实伦在线观看| 亚洲成人一二三区av| 日韩欧美精品v在线| 又爽又黄无遮挡网站| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 日本黄色片子视频| 日本午夜av视频| 亚洲人成网站在线播| 日本wwww免费看| 久久久久久久国产电影| 99久久中文字幕三级久久日本| videos熟女内射| 亚洲自偷自拍三级| 亚洲av成人精品一区久久| 草草在线视频免费看| 国产亚洲一区二区精品| 人妻夜夜爽99麻豆av| 国产精品久久久久久av不卡| 天堂影院成人在线观看| 边亲边吃奶的免费视频| 毛片一级片免费看久久久久| av专区在线播放| 日韩欧美三级三区| 亚洲人成网站在线播| 国产三级在线视频| 久久精品久久久久久久性| freevideosex欧美| 中文字幕制服av| 国产一区二区在线观看日韩| 国产综合懂色| 床上黄色一级片| kizo精华| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 三级经典国产精品| 一本一本综合久久| 中文天堂在线官网| 婷婷色av中文字幕| 美女国产视频在线观看| 精品一区二区三卡| 99九九线精品视频在线观看视频| 黄色配什么色好看| 亚洲欧美清纯卡通| ponron亚洲| 秋霞在线观看毛片| 在线观看一区二区三区| 乱码一卡2卡4卡精品| 亚洲自偷自拍三级| 啦啦啦韩国在线观看视频| 亚洲国产欧美在线一区| 亚洲av电影不卡..在线观看| 亚洲精品第二区| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 国产精品一区二区三区四区久久| 午夜精品国产一区二区电影 | 亚洲欧美日韩东京热| 听说在线观看完整版免费高清| 日韩欧美一区视频在线观看 | 亚洲精品国产av成人精品| 亚洲av二区三区四区| 69av精品久久久久久| 国产午夜精品论理片| av在线天堂中文字幕| 日韩一区二区视频免费看| 亚洲精品色激情综合| 亚洲人成网站在线播| 国内揄拍国产精品人妻在线| 韩国av在线不卡| 一区二区三区高清视频在线| 插阴视频在线观看视频| 国产精品1区2区在线观看.| 91久久精品国产一区二区成人| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看| 精品久久久久久久久av| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 国产亚洲5aaaaa淫片| 亚洲国产欧美人成| 欧美变态另类bdsm刘玥| 久久精品久久精品一区二区三区| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线 | 有码 亚洲区| 免费观看精品视频网站| 欧美一区二区亚洲| 亚洲av二区三区四区| 五月天丁香电影| 婷婷色麻豆天堂久久| 亚洲精品国产av蜜桃| 亚洲国产精品专区欧美| 午夜视频国产福利| 一区二区三区四区激情视频| 寂寞人妻少妇视频99o| 99热这里只有是精品在线观看| 精华霜和精华液先用哪个| 中文在线观看免费www的网站| 国产av不卡久久| 成人综合一区亚洲| 五月玫瑰六月丁香| 国产日韩欧美在线精品| 边亲边吃奶的免费视频| 男人舔奶头视频| 在线免费观看不下载黄p国产| 亚洲精品视频女| 久久精品夜色国产| 国产乱人视频| a级毛色黄片| 国产av在哪里看| 美女高潮的动态| 亚洲真实伦在线观看| 少妇熟女aⅴ在线视频| 乱人视频在线观看| 18+在线观看网站| 国产成人精品婷婷| 最近最新中文字幕大全电影3| 久久这里只有精品中国| 成年av动漫网址| 黄片wwwwww| 精品久久久久久成人av| 26uuu在线亚洲综合色| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 99热网站在线观看| 国产在线男女| 卡戴珊不雅视频在线播放| 纵有疾风起免费观看全集完整版 | 免费看不卡的av| 丝袜美腿在线中文| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 国产老妇伦熟女老妇高清| 国产精品无大码| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 国产精品日韩av在线免费观看| 97超碰精品成人国产| 欧美另类一区| 国产在线一区二区三区精| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 99热网站在线观看| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 少妇丰满av| 一区二区三区四区激情视频| 精品久久久噜噜| 日韩大片免费观看网站| 国产亚洲av片在线观看秒播厂 | 国产亚洲午夜精品一区二区久久 | 人妻一区二区av| 69人妻影院| 国产成人精品福利久久| 亚洲高清免费不卡视频| 日本免费在线观看一区| 成年免费大片在线观看| 爱豆传媒免费全集在线观看| 国产午夜精品论理片| 国产亚洲精品久久久com| 少妇人妻一区二区三区视频| videos熟女内射| 偷拍熟女少妇极品色| 国产av码专区亚洲av| 美女高潮的动态| 亚洲自偷自拍三级| 国产探花极品一区二区| 国产淫片久久久久久久久| 久久久久精品久久久久真实原创| 一级毛片aaaaaa免费看小| av在线播放精品| 两个人的视频大全免费| 亚洲久久久久久中文字幕| 激情五月婷婷亚洲| 国产精品一区二区在线观看99 | 永久网站在线| 成人二区视频| 国产成人福利小说| 看十八女毛片水多多多| 少妇熟女欧美另类| 精品一区二区免费观看| 91狼人影院| 好男人在线观看高清免费视频| 精品人妻视频免费看| 精品国内亚洲2022精品成人| 男女视频在线观看网站免费| 久久久久久九九精品二区国产| 欧美成人午夜免费资源| 国产精品爽爽va在线观看网站| 熟女电影av网| 国产v大片淫在线免费观看| 亚洲av成人av| 一个人看的www免费观看视频| 免费在线观看成人毛片| 免费电影在线观看免费观看| 日本熟妇午夜| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 日韩成人伦理影院| 在线 av 中文字幕| 男女下面进入的视频免费午夜| 少妇的逼水好多| 高清欧美精品videossex| 亚洲熟女精品中文字幕| 午夜免费观看性视频| 亚洲国产最新在线播放| 人人妻人人澡欧美一区二区| 日韩视频在线欧美| 嫩草影院入口| 国产av在哪里看| 欧美97在线视频| 嫩草影院入口| 亚洲精品,欧美精品| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 欧美zozozo另类| 亚洲激情五月婷婷啪啪| av在线老鸭窝| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频 | 我要看日韩黄色一级片| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 国产v大片淫在线免费观看| 色综合站精品国产| 九九在线视频观看精品| 一级av片app| 成人特级av手机在线观看| 欧美区成人在线视频| 晚上一个人看的免费电影| 国产视频首页在线观看| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 国产单亲对白刺激| 高清av免费在线| .国产精品久久| 久久草成人影院| 精品一区在线观看国产| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线 |