自然科学研究

Nramp调控小麦吸收重金属镉的分子机制研究进展

周月月 (周口师范学院), 江伟超 (周口师范学院), 门文岩 (周口师范学院), 苏豫 (周口师范学院), 刘本旭 (周口师范学院), 齐浩威 (周口师范学院), 张传威 (周口师范学院)

摘要


镉为耕地典型高毒重金属污染物,迁移与富集能力强,极易被小麦吸收并通过食物链危害人体健康。自然抗性相关巨噬细胞蛋白(Natural resistance-associated macrophage protein,Nramp)是生物体内保守跨膜转运蛋白,调控植物Cd2+等二价金属离子吸收、转运与细胞稳态平衡。采用文献综述法梳理Nramp家族蛋白结构、进化特征,系统总结小麦Nramp基因介导镉吸收积累的分子调控通路。结果表明:植物Nramp蛋白含12个保守跨膜螺旋,小麦基因组已鉴定至少15个Nramp家族成员,划分为两大进化分支;根系细胞膜定位TaNramp1、TaNramp3分别介导高、低浓度Cd2+吸收,抑制TaNramp1可使小麦根系镉吸收速率下降40%~60%;TaNramp2负责根系镉向中柱转运,TaNramp5调控木质部镉装载,敲除TaNramp5可显著降低小麦地上部镉积累;液泡膜TaNramp4介导胞内镉区室化储存,TaNramp7参与灌浆期籽粒镉韧皮部转运。Nramp多基因协同完成小麦镉吸收、体内转运、器官分配全过程,将Nramp基因改良与土壤钝化、叶面阻控等农艺措施相结合,可为黄淮海低镉小麦种质培育提供理论支撑。

关键词


Nramp;小麦镉胁迫;生理响应;分子机制

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参考


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DOI: https://doi.org/10.33142/nsr.v3i3.20402

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