中国农学通报 ›› 2023, Vol. 39 ›› Issue (32): 22-32.doi: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2022-0891
李荣田1(), 李双语燕1,2, 孟丽君2, 刘长华1,3(
), 詹俊辉2(
)
收稿日期:
2023-02-21
修回日期:
2023-04-18
出版日期:
2023-11-15
发布日期:
2023-11-10
通讯作者:
刘长华,女,1970年出生,黑龙江人,副教授,博士,研究方向:水稻分子育种与分子生物学。通信地址:150080 黑龙江省哈尔滨市南岗区学府路74号 黑龙江大学现代农业与生态环境学院,Tel:0451-86608243,E-mail:liuchanghua70@163.com;詹俊辉,男,1993年出生,河南淮滨人,博士,研究方向:水稻遗传育种与分子生物学。通信地址:518120 广东省深圳市大鹏新区布新路97号 中国农业科学院深圳农业基因组研究所,E-mail:zhanjunhui@caas.cn。
作者简介:
李荣田,男,1963年出生,吉林德惠人,教授,博士,研究方向:水稻分子育种与分子生物学。通信地址:150080 黑龙江省哈尔滨市南岗区学府路74号 黑龙江大学生命科学技术学院,Tel:0451-86608243,E-mail:lirongtian07@aliyun.com。
基金资助:
LI Rongtian1(), LI Shuangyuyan1,2, MENG Lijun2, LIU Changhua1,3(
), ZHAN Junhui2(
)
Received:
2023-02-21
Revised:
2023-04-18
Published-:
2023-11-15
Online:
2023-11-10
摘要:
锌(Zn)是动物植物所必需的微量营养素,缺锌或锌过量会严重影响水稻的生长发育。水稻锌含量维持在一定范围有助于提高其产量和品质,并且可以提高籽粒的锌含量,一定程度上可以解决目前人体缺锌的问题。因此研究水稻锌的吸收、转运和分配,和其他调控锌稳态分子机制至关重要。基于近年来国内外研究报道,简要概述了锌在植物体内的重要性,重点介绍了水稻中的离子转运体和目前已经报道的分子机制。总结了这些离子转运体参与了锌从土壤的吸收,从根部向地上部的转运,以及分配到水稻各部位,还总结了一些和离子转运体相关的分子机制。以期为水稻锌稳态调控基因的挖掘、分子机制的研究和富锌水稻种质的创制提供参考。
李荣田, 李双语燕, 孟丽君, 刘长华, 詹俊辉. 水稻锌稳态调控基因和分子机制的研究进展[J]. 中国农学通报, 2023, 39(32): 22-32.
LI Rongtian, LI Shuangyuyan, MENG Lijun, LIU Changhua, ZHAN Junhui. Research Progress of Zinc Homeostasis Related Genes and Molecular Mechanism in Rice[J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2023, 39(32): 22-32.
基因名称 | 基因序列号 | 表达部位 | 亚细胞定位 | 在酵母中锌转运活性 | 锌功能 | 参考文献 |
---|---|---|---|---|---|---|
OsZIP1 | LOC_Os01g74110 | 根、茎 | 内质网膜和质膜 | 否 | 吸收锌 | [ |
OsZIP3 | LOC_Os04g52310 | 节点 | 质膜 | 是 | 分配锌 | [ |
OsZIP4 | LOC_Os08g10630 | 根、茎 | 质膜 | 是 | 转运和分配锌 | [ |
OsZIP5 | LOC_Os05g39560 | 根 | 质膜 | 是 | 吸收锌 | [ |
OsZIP7 | LOC_Os05g10940 | 根、节点 | 质膜 | 是 | 转运和分配锌 | [ |
OsZIP8 | LOC_Os07g12890 | 根、茎 | 质膜 | 是 | 分配锌 | [ |
OsZIP9 | LOC_Os05g39540 | 根 | 质膜 | 是 | 吸收锌 | [ |
OsIRT1 | LOC_Os03g46470 | 根 | 质膜 | 是 | 吸收锌 | [ |
OsHMA1 | LOC_Os06g47550 | 根和茎 | 质体 | - | - | [ |
OsHMA2 | LOC_Os06g48720 | 根和节点 | 细胞质膜 | - | 转运锌 | [ |
OsHMA3 | LOC_Os07g12900 | 根和节点 | 液泡膜 | - | 转运锌 | [ |
OsHMA9 | LOC_Os06g45500 | 维管束和花药 | 细胞质膜 | - | 转运锌 | [ |
OsNAS1 | LOC_Os03g19427 | 根 | 根的伴胞和原生木质部中柱鞘 | - | - | [ |
OsNAS2 | LOC_Os03g19420 | 根 | 根的伴胞和原生木质部中柱鞘 | - | - | [ |
OsNAS3 | LOC_Os07g48980 | 叶 | 根的中柱鞘和伴胞,叶片的伴胞 | - | - | [ |
OsNAAT1 | LOC_Os02g20360 | 根和茎 | 原生木质部附近的伴胞和表皮细胞 | - | - | [ |
OsMTP1 | LOC_Os05g03780 | 叶片和茎 | 液泡膜 | 是 | - | [ |
OsVIT1 | LOC_Os04g38940 | 叶片 | 液泡膜 | - | 跨液泡膜运输锌 | [ |
OsVIT2 | LOC_Os09g23300 | 叶鞘 | 液泡膜 | - | 跨液泡膜运输锌 | [ |
OsZIFL12 | LOC_Os12g03899 | 节1 | 液泡膜 | - | 分配锌 | [ |
基因名称 | 基因序列号 | 表达部位 | 亚细胞定位 | 在酵母中锌转运活性 | 锌功能 | 参考文献 |
---|---|---|---|---|---|---|
OsZIP1 | LOC_Os01g74110 | 根、茎 | 内质网膜和质膜 | 否 | 吸收锌 | [ |
OsZIP3 | LOC_Os04g52310 | 节点 | 质膜 | 是 | 分配锌 | [ |
OsZIP4 | LOC_Os08g10630 | 根、茎 | 质膜 | 是 | 转运和分配锌 | [ |
OsZIP5 | LOC_Os05g39560 | 根 | 质膜 | 是 | 吸收锌 | [ |
OsZIP7 | LOC_Os05g10940 | 根、节点 | 质膜 | 是 | 转运和分配锌 | [ |
OsZIP8 | LOC_Os07g12890 | 根、茎 | 质膜 | 是 | 分配锌 | [ |
OsZIP9 | LOC_Os05g39540 | 根 | 质膜 | 是 | 吸收锌 | [ |
OsIRT1 | LOC_Os03g46470 | 根 | 质膜 | 是 | 吸收锌 | [ |
OsHMA1 | LOC_Os06g47550 | 根和茎 | 质体 | - | - | [ |
OsHMA2 | LOC_Os06g48720 | 根和节点 | 细胞质膜 | - | 转运锌 | [ |
OsHMA3 | LOC_Os07g12900 | 根和节点 | 液泡膜 | - | 转运锌 | [ |
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OsNAS1 | LOC_Os03g19427 | 根 | 根的伴胞和原生木质部中柱鞘 | - | - | [ |
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基因名称 | 基因序列号 | ZDRE元件数量 | ZDRE元件 | 元件位置* | 碱基替换数量 |
---|---|---|---|---|---|
OsZIP3 | LOC_Os04g52310 | 1 | GTGTCGCCTT | -1388 | 2 |
OsZIP4 | LOC_Os08g10630 | 1 | ACATCGACAC | -568 | 2 |
OsZIP5 | LOC_Os05g39560 | 2 | ATGTCGACAC | -790 | 0 |
GAATCGACAT | -480 | 2 | |||
OsZIP7 | LOC_Os05g10940 | 2 | ATGTCGACAC | -631 | 0 |
GTGACGACAT | -288 | 1 | |||
OsZIP8 | LOC_Os07g12890 | 3 | ATGTCAACAC | -283 | 1 |
GTGTCGTCAT | -260 | 1 | |||
GTGTCGTCAC | -154 | 1 | |||
OsZIP9 | LOC_Os05g39540 | 2 | ATGGCGACAT | -2027 | 1 |
ATGTCGACAC | -1772 | 0 | |||
OsZIP10 | LOC_Os06g37010 | 3 | GTGTCGACAC | -704 | 0 |
ATGACGACAT | -485 | 1 | |||
ATGACGACAT | -455 | 1 | |||
OsHMA1 | LOC_Os06g47550 | 4 | ATGTCGAACC | -570 | 2 |
GTGTCGGAGC | -693 | 3 | |||
GGTTCGACAC | -2753 | 2 | |||
GTGACGACAC | -2764 | 1 | |||
OsHMA3 | LOC_Os07g12900 | 1 | ATTGCGACAT | -1354 | 2 |
OsHMA9 | LOC_Os06g45500 | 1 | GTGTCGTCTT | -1085 | 2 |
OsNAS1 | LOC_Os03g19427 | 2 | GTGTCGCTCC | -1887 | 3 |
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OsNAS2 | LOC_Os03g19420 | 3 | ATACCGACAC | -720 | 2 |
GTGTCTAAAT | -486 | 2 | |||
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OsNAS3 | LOC_Os07g48980 | 1 | ATGCTGACAT | -1767 | 2 |
OsMTP1 | LOC_Os05g03780 | 1 | AACACGACAT | -1078 | 3 |
OsVIT1 | LOC_Os04g38940 | 3 | ATTTGGACAT | -1211 | 2 |
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OsVIT2 | LOC_Os09g23300 | 1 | GTGCAGACAT | -2407 | 2 |
OsZIFL12 | LOC_Os12g03899 | 2 | GTGTCGCCGT | -2426 | 2 |
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OsFRDL1 | LOC_Os03g11734 | 1 | GTGTCGTTGT | -1296 | 3 |
基因名称 | 基因序列号 | ZDRE元件数量 | ZDRE元件 | 元件位置* | 碱基替换数量 |
---|---|---|---|---|---|
OsZIP3 | LOC_Os04g52310 | 1 | GTGTCGCCTT | -1388 | 2 |
OsZIP4 | LOC_Os08g10630 | 1 | ACATCGACAC | -568 | 2 |
OsZIP5 | LOC_Os05g39560 | 2 | ATGTCGACAC | -790 | 0 |
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OsZIP7 | LOC_Os05g10940 | 2 | ATGTCGACAC | -631 | 0 |
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OsZIP8 | LOC_Os07g12890 | 3 | ATGTCAACAC | -283 | 1 |
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基因名称 | 基因序列号 | RR元件(AGATT) | 基因名称 | 基因序列号 | RR元件(AGATT) | 基因名称 | 基因序列号 | RR元件(AGATT) |
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OsZIP2 | LOC_Os03g29850 | 5 | OsZIP13 | LOC_Os02g10230 | 7 | OsNAS1 | LOC_Os03g19427 | 3 |
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OsZIP8 | LOC_Os07g12890 | 1 | OsHMA2 | LOC_Os06g48720 | 8 | OsZIFL12 | LOC_Os12g03899 | 4 |
OsZIP9 | LOC_Os05g39540 | 8 | OsHMA3 | LOC_Os07g12900 | 5 | OsFRDL1 | LOC_Os03g11734 | 3 |
OsZIP10 | LOC_Os06g37010 | 2 |
[1] |
|
[2] |
doi: 10.1056/NEJMcpc049038 URL |
[3] |
|
[4] |
|
[5] |
叶廷红, 张赓, 李小坤. 水稻锌营养及锌肥高效施用研究进展[J]. 中国土壤与肥料, 2019(6):1-6.
|
[6] |
吴春勇. 富锌水稻锌营养生理特性的研究[D]. 杭州: 浙江大学, 2010.
|
[7] |
韩金玲, 李雁鸣, 马春英. 锌对作物生长发育及产量的影响(综述)[J]. 河北科技师范学院学报, 2004(4):72-75.
|
[8] |
徐晓燕, 杨肖娥, 杨玉爱. 锌在植物中的形态及生理作用机理研究进展[J]. 广东微量元素科学, 1999(11):1-6.
|
[9] |
周忠静. C2H2型锌指蛋白基因ZFP5、ZFP6和GIS3通过植物激素调控表皮细胞形成和发育分子机制研究[D]. 杭州: 浙江大学, 2011.
|
[10] |
李雨彤. 水稻锌铁转运蛋白家族基因OsZIP9的功能研究[D]. 武汉: 华中农业大学, 2021.
|
[11] |
|
[12] |
|
[13] |
张贵常, 吴兆明, 崔澂. 锌和光对番茄叶绿体DNA、RNA、蛋白质及色素蛋白含量的影响及其相互关系[J]. Journal of integrative plant biology, 1985(4): 387-92.
|
[14] |
doi: 10.1111/j.1750-3841.2011.02135.x pmid: 22417360 |
[15] |
郑菲艳, 郑建华, 王洪飞, 等. 中国有色稻米功能性成分遗传与育种研究进展[J]. 福建农业学报, 2021, 36(1):115-23.
|
[16] |
王俊, 郭颖, 吴蕊, 等. 不同种植年限和施肥量对日光温室土壤锌累积的影响[J]. 农业环境科学学报, 2009, 28(1):89-94.
|
[17] |
|
[18] |
|
[19] |
doi: 10.1051/agro:2002073 URL |
[20] |
doi: 10.3390/life12020216 URL |
[21] |
|
[22] |
|
[23] |
徐勤松, 施国新, 杜开和, 等. Zn诱导的菹草叶抗氧化酶活性的变化和超微结构损伤[J]. 植物研究, 2001(4):569-73,634.
|
[24] |
龚红梅, 李卫国. 锌对植物的毒害及机理研究进展[J]. 安徽农业科学, 2009, 37(29):14009-15.
|
[25] |
赵凤云. 铅锌对蒜根尖的毒害作用[J]. 河南科学, 1999(S1):123-4,7.
|
[26] |
丁海东, 齐乃敏, 朱为民, 等. 镉、锌胁迫对番茄幼苗生长及其脯氨酸与谷胱甘肽含量的影响[J]. 中国生态农业学报, 2006(2):53-55.
|
[27] |
李文一, 徐卫红, 胡小凤, 等. Zn胁迫对黑麦草幼苗生长、生理生化及Zn吸收的影响[J]. 农业工程学报, 2007(5):190-194.
|
[28] |
郝元峰, 张勇, 何中虎. 作物锌生物强化研究进展[J]. 生命科学, 2015, 27(8):1047-54.
|
[29] |
|
[30] |
周梦, 高尚, 王雪艳, 等. 水稻分蘖特性、产量及其构成因素对基施锌肥的响应[J]. 农业科技通讯, 2022(6):56-61.
|
[31] |
梅清清, 田仓, 周青云, 等. 喷施螯合态锌肥对水稻产量、锌含量和稻米品质的影响[J]. 湖北农业科学, 2022, 61(5):27-31.
|
[32] |
麦日桂, 冯时钦. 施用锌肥对水稻试验报告[J]. 农业与技术, 2020, 40(7):50-51.
|
[33] |
|
[34] |
doi: 10.1016/j.plaphy.2016.04.053 pmid: 27179316 |
[35] |
李燕婷, 李秀英, 肖艳, 等. 叶面肥的营养机理及应用研究进展[J]. 中国农业科学, 2009, 42(1):162-72.
|
[36] |
doi: 10.1016/j.fcr.2011.08.003 URL |
[37] |
doi: 10.1021/jf101197h URL |
[38] |
doi: S1674-2052(20)30142-8 pmid: 32434072 |
[39] |
|
[40] |
|
[41] |
doi: 10.3389/fpls.2021.587482 URL |
[42] |
doi: 10.3389/fpls.2018.01347 pmid: 30294335 |
[43] |
pmid: 14585824 |
[44] |
孟璐, 孙亮, 谭龙涛. 水稻锌铁转运蛋白ZIP基因家族研究进展[J]. 遗传, 2018, 40(1):33-43.
|
[45] |
doi: 10.1186/s12870-018-1600-2 |
[46] |
doi: 10.1007/s11816-012-0264-x URL |
[47] |
doi: 10.1007/s11103-010-9637-0 pmid: 20419467 |
[48] |
doi: 10.1111/tpj.v103.5 URL |
[49] |
doi: 10.1104/pp.20.00125 pmid: 32371522 |
[50] |
doi: 10.1104/pp.19.01569 pmid: 32341004 |
[51] |
doi: 10.1111/pce.2009.32.issue-4 URL |
[52] |
doi: 10.1016/s0005-2736(00)00138-3 pmid: 10748254 |
[53] |
doi: 10.1093/jxb/eri317 pmid: 16263903 |
[54] |
doi: 10.1093/jxb/erm147 pmid: 17630290 |
[55] |
doi: 10.1007/s12298-020-00824-z |
[56] |
doi: 10.1111/tpj.2015.84.issue-2 URL |
[57] |
doi: 10.1111/tpj.v105.3 URL |
[58] |
doi: S0006-291X(19)30401-2 pmid: 30871778 |
[59] |
doi: 10.1007/s10059-010-0069-0 pmid: 20496122 |
[60] |
doi: 10.1023/B:PLAN.0000038271.96019.aa URL |
[61] |
doi: 10.1093/jxb/ers315 pmid: 23264639 |
[62] |
李炜星, 欧阳林娟, 王薇, 等. 稻米镉积累特性及其遗传调控研究进展[J]. 中国粮油学报, 2020, 35(6):182-9.
|
[63] |
|
[64] |
doi: 10.1016/j.tplants.2005.08.008 pmid: 16154798 |
[65] |
|
[66] |
doi: 10.1104/pp.113.216564 pmid: 23575418 |
[67] |
|
[68] |
doi: 10.1093/jxb/erz091 pmid: 30840766 |
[69] |
doi: 10.1104/pp.107.102236 pmid: 17827266 |
[70] |
doi: 10.1007/s11104-019-04233-4 |
[71] |
doi: 10.1007/s00344-014-9424-2 URL |
[72] |
|
[73] |
|
[74] |
doi: 10.1007/s00299-011-1140-9 pmid: 21892614 |
[75] |
doi: 10.1093/jxb/ert136 pmid: 23761487 |
[76] |
doi: 10.1111/tpj.2012.72.issue-3 URL |
[77] |
doi: 10.1111/nph.17219 pmid: 33474769 |
[78] |
|
[79] |
|
[80] |
doi: 10.1186/1471-2229-11-20 |
[81] |
doi: 10.1104/pp.19.00598 pmid: 31331995 |
[82] |
doi: 10.1104/pp.108.128132 pmid: 19011004 |
[83] |
pmid: 27555544 |
[84] |
doi: 10.1146/arplant.2002.53.issue-1 URL |
[85] |
pmid: 16446489 |
[86] |
doi: 10.1111/nph.v229.2 URL |
[87] |
doi: 10.1016/j.jplph.2010.05.003 pmid: 20580124 |
[88] |
pmid: 16731568 |
[89] |
穆广茂. OsbZIP48参与水稻体内锌稳态的调控:[D]. 南京: 南京农业大学, 2017.
|
[90] |
doi: 10.1093/jxb/eraa115 pmid: 32133499 |
[91] |
doi: 10.1111/tpj.2017.92.issue-2 URL |
[92] |
doi: 10.1073/pnas.1004788107 pmid: 20479230 |
[93] |
doi: 10.1016/j.tplants.2004.12.010 pmid: 15708345 |
[94] |
doi: 10.3390/ijms231911771 URL |
[95] |
|
[96] |
张勇. 内源细胞分裂素对水稻强弱势发育的作用机理研究[D]. 扬州: 扬州大学, 2022.
|
[97] |
牛淑琳, 鞠培娜, 周冠华, 等. 利用CRISPR/Cas9技术编辑OsRR22基因创制耐盐水稻种质资源[J]. 山东农业科学, 2023, 55(2):30-35.
|
[98] |
doi: 10.1111/nph.15962 pmid: 31131881 |
[1] | 李素英, 崔燕娇, 窦宝峰, 刘正理. 中国谷子杂优利用研究进展及相关问题的探讨[J]. 中国农学通报, 2023, 39(9): 24-32. |
[2] | 陈书健, 陈京都, 杨呈芹, 许美刚, 高剑波. 不同施氮量对机械水条播水稻产量及品质的影响[J]. 中国农学通报, 2023, 39(9): 1-6. |
[3] | 赵首萍, 肖文丹, 陈德, 叶雪珠, 张棋, 伍少福, 胡静, 高娜, 黄淼杰. 基于土壤质量和稻米安全的稻田重金属钝化效果评估[J]. 中国农学通报, 2023, 39(8): 51-62. |
[4] | 刘伟喜, 尹文锋, 李小娟, 肖友伦. 旱改水田水稻旱青立病的发生原因及防治措施研究[J]. 中国农学通报, 2023, 39(8): 85-89. |
[5] | 田婷, 张青, 徐雯. 基于无人机多光谱影像的水稻冠层SPAD值预测研究[J]. 中国农学通报, 2023, 39(4): 149-153. |
[6] | 张于, 邳植, 李胜男, 吴则东. 甜菜生物育种的研究进展及未来展望[J]. 中国农学通报, 2023, 39(31): 7-12. |
[7] | 黄晓蓉, 寸婕, 管俊娇, 李小林, 罗金超, 奎丽梅, 王诚然, 谷安宇, 谭静, 张建华. 栽培密度对水稻旱种产量及品质的影响[J]. 中国农学通报, 2023, 39(27): 1-8. |
[8] | 李固梓, 刘群恩, 陈代波, 于萍. 水稻ENOD93基因家族的全基因组鉴定与生物信息学分析[J]. 中国农学通报, 2023, 39(27): 95-102. |
[9] | 兰波, 阴长发, 陈建, 施伟韬, 杨爱萍, 张晓阳, 况虹敏, 肖慧, 李湘民, 杨迎青. 基于菌群毒性与气象因子的水稻稻瘟病流行程度判别分析预测[J]. 中国农学通报, 2023, 39(25): 116-121. |
[10] | 朱坤淼, 谷思成, 耿默琳, 彭西甜, 沈菁, 胡立勇. 叶面喷施木醋液对水稻农艺性状和产量的影响[J]. 中国农学通报, 2023, 39(24): 6-12. |
[11] | 温凯, 杨武广, 王君, 仇景涛. 播量对机械穴直播水稻主要农艺性状及产量的影响[J]. 中国农学通报, 2023, 39(24): 1-5. |
[12] | 刘若岚, 袁淑杰, 阮迪陈, 韩琳, 施红霞. 四川省水稻移栽—分蘖期低温连阴雨时空分布[J]. 中国农学通报, 2023, 39(22): 115-123. |
[13] | 史骏, 林乐志, 陈宏宇, 柴伟纲, 谌江华. 控水深度对土壤处理除草剂控草效应及‘甬优1540’水稻苗期分蘖的影响[J]. 中国农学通报, 2023, 39(22): 138-143. |
[14] | 方立魁, 易靖, 康山杰, 曾卓华. 重庆市水稻直播栽培适宜播期研究[J]. 中国农学通报, 2023, 39(21): 1-6. |
[15] | 卢思宇, 李敬轩, 王妍, 龙城, 陈俐, 郭勇, 齐晓龙. 维生素A影响雄性动物繁殖性能的研究进展[J]. 中国农学通报, 2023, 39(20): 119-124. |
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