植物葉發(fā)育的分子機理

植物葉發(fā)育的分子機理

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1、HEREDITAS(Beijing)2008年9月,30(9):1127―1135ISSN0253-9772www.chinagene.cn綜述DOI:10.3724/SP.J.1005.2008.01127植物葉發(fā)育的分子機理嚴松,嚴長杰,顧銘洪揚州大學農學院,江蘇省作物遺傳生理重點實驗室,教育部植物功能基因組學重點實驗室,揚州225009摘要:葉是植物進行光合作用和蒸騰作用的主要場所,對植物的生長發(fā)育具有重要的作用。葉的發(fā)育包括葉原基的形成和極性的建立,大量研究表明,葉發(fā)育建成受到眾多轉錄因子、小分子RNA以及生長素等因子的調控。文章綜述了近年來葉發(fā)育和形態(tài)建成的分子機制

2、研究進展,以期了解葉發(fā)育的調控網絡。關鍵詞:葉發(fā)育;形態(tài)建成;基因調控MolecularmechanismofleafdevelopmentYANSong,YANChang-Jie,GUMing-HongTheKeyLaboratoryforPlantFunctionalGenomics,MinistryofEducation;TheJiangsuProvinceKeyLaboratoryofCropPhysiologyandGenetics;AgriculturalCollege,YangzhouUniversity,Yangzhou225009,JiangsuAbstra

3、ct:Leafplaysimportantrolesduringplantdevelopmentfortheirfunctionofphotosynthesisandtranspiration.Leafdevelopmentincludesinitiationofleafprimordiumandestablishmentofleafpolarity.Variousstudiesindicatethatleafde-velopmentiscontrolledthroughtheinteractionoftranscriptionfactors,smallRNAsandauxi

4、n.Thisreviewfocusesonre-centadvancesinstudyingonleafdevelopmentandmorphogenesis,andprovidesinformationontheregulationnetworkintheprocess.Keywords:leafdevelopment;morphogenesis;generegulation葉是植物進行光合作用的主要器官,對植物的的關系,共同影響葉的發(fā)育。生命活動起著重要的作用。葉的發(fā)育是植物形態(tài)建從發(fā)育進程看,葉的發(fā)育包括葉原基在莖頂端成的一個重要方面,與植物株型的形成密切相關。分生組織

5、(Shootapicalmeristem,SAM)的形成和分探明葉的發(fā)育機理,不僅能使我們更多地了解植物化,以及之后從葉原基分化出來的葉片的發(fā)育。葉葉的發(fā)育機制,而且能幫助我們通過生物設計對株片的形態(tài)包括葉形、葉尖、葉緣、葉基和葉脈等外型進行改良。因此,對葉發(fā)育機理進行深入的研究部特征。典型的成熟單葉(相對于復葉而言)有3個具有重要的理論意義和應用價值。不對稱軸:基-頂軸(由葉的基部指向尖部);腹-背軸葉的形態(tài)構造看起來很簡單,但其發(fā)育的調控(亦稱近-遠軸,面向莖的為近軸面,背向莖的為遠[1]機理卻十分復雜。決定葉的發(fā)育進程主要有兩個因軸面)和中-邊軸(從葉的主脈指向邊緣)。

6、體內的遺素:環(huán)境因素和植物體內嚴格的遺傳調控,但這些傳機制和體外的環(huán)境因子正是沿著這3個軸向來調[2]因素的作用并不是孤立的,它們之間有著錯綜復雜控葉的發(fā)育和形態(tài)建成的。收稿日期:2008?01?07;修回日期:2008?05?26基金項目:博士科研項目基金和江蘇省創(chuàng)新人才項目(編號:BK2006506)資助[SupportedbytheDoctoralResearchFundandJiangsuProvincialInnovationProgram(No.BK2006506)]作者簡介:嚴松(1982?),男,江蘇靖江人,博士研究生,研究方向:植物生物技術。E-mail:y

7、ans11@163.com通訊作者:嚴長杰(1970?),男,江蘇海安人,博士,副教授,研究方向:水稻遺傳育種。Tel:0514-87979210;E-mail:yichuan@yzu.edu.cn1128HEREDITAS(Beijing)2008第30卷近年來,隨著分子生物學手段和突變體研究技第一個機制是KNOX(KNOTTED1-likehomeobox)術的廣泛應用,各國科學家借助于雙子葉植物擬南家族的基因對SAM的維持,這個過程牽涉到KNOX芥、金魚草和單子葉植物玉米等一些模式植物廣泛與含MY

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