植物生物钟的研究进展

廖宁, 邱阳, 石双连, 范优荣, 杨江义

基因组学与应用生物学 ›› 2024, Vol. 43 ›› Issue (Z1) : 1483 -1498.

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基因组学与应用生物学 ›› 2024, Vol. 43 ›› Issue (Z1) : 1483 -1498. DOI: 10.13417/j.gab.043.001483

植物生物钟的研究进展

    廖宁, 邱阳, 石双连, 范优荣, 杨江义
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摘要

在漫长的进化过程中,植物逐渐建立起了一套能够提前预测环境变化的调控网络——生物钟。它不仅仅是植物内部的分子计时器,更是植物与环境间联系的一座桥梁。通过输入途径将环境中授时因子(光照、温度等)发生变化的信息传递给核心振荡器;而后,生物钟核心基因依据信号通过输出途径调控下游钟控基因,从多个方面保证了植物与环境交互过程中的“利益最大化”和“损失最小化”,增强植物对于环境的适应能力。本文重点描述了生物钟在植物的生长发育和胁迫应答过程中发挥的作用,例如,开花时间、碳水化合物代谢以及下胚轴伸长的控制,高温、干旱等非生物胁迫应答的调控。同时对容易混淆的两对概念:近日节律(circadian rhythms)与昼夜节律(diurnal rhythms)、授时因子时间(zeitgeber time)与近日节律时间(circadian time),通过图示的方式进行了简洁明了的阐述。随着模式植物研究的逐渐深入,作为主要粮食作物的水稻(Oryza sativa),其生物钟基因的鉴定与功能分析也越来越完善。我们在多年生水稻基因表达节律方面也开展了系列研究。水稻生物钟参与环境交互以及水稻生长发育的方式渐渐明了,如抽穗期的调控和盐胁迫应答等,这些研究结果将有助于改善水稻农艺性状,拓展水稻的种植范围,缓解粮食安全问题。

关键词

近日节律 / 生物钟 / 核心振荡器 / 生长发育 / 胁迫应答 / 水稻

Key words

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植物生物钟的研究进展[J]. 基因组学与应用生物学, 2024, 43(Z1): 1483-1498 DOI:10.13417/j.gab.043.001483

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