Page 155 - 《广西植物》2023年第2期
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2 期 周璇等: 垫状卷柏 SpLEA1 基因克隆及干旱胁迫下的表达分析 3 4 9
垫状卷柏(Selaginella pulvinata) 又名九死还魂 足水分)ꎮ 各处理组选取 6 个长势一致的植株ꎬ3
草ꎬ主要分布于我国的干旱地区ꎬ常生长于裸露的 个生物学重复ꎬ每个处理后的样本液氮速冻于-80
石灰岩表面或者石缝中ꎬ具有很强的耐旱性ꎬ属于 ℃ 保存ꎮ
蕨类植物门垫状卷柏科垫状卷柏属土生或石生的 1.2 方法
复苏植物(吴征镒ꎬ2004)ꎮ 研究表明ꎬ垫状卷柏具 1.2.1 SpLEA1 基因 DNA 的克隆 垫状卷柏总 DNA
有独特的活性氧生成和清除调节途径ꎬ增强脱落酸 的提取按照小量植物(叶)总 DNA 抽提试剂盒( 北
生物合成和潜在的调节脱落酸信号及对脱落酸响 京天根生化公司) 的说明书提取ꎮ 根据本实验室
应的机制ꎬ且经过叶绿体基因组分析发现其叶绿体 转录组测序结果ꎬ设计 SpLEA1 基因全长引物( 表
结构具有独特的重排且叶绿体 NAD( P) H 脱氢酶 1)ꎬ 以 垫 状 卷 柏 DNA 为 模 板ꎬ 进 行 PCR 扩 增ꎮ
(NDH)基因完全缺失(Saucedo et al.ꎬ 2017)ꎮ 因为 PCR 反 应 体 系: DNA 模 板 2. 0 μL、 2 × Taq PCR
LEA1 蛋白可在植物幼苗时期受干旱、盐胁迫、ABA MasterMix 16 μL、上下游引物各 1.0 μL、ddH O 20
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以及低温胁迫诱导表达ꎬ并且对植物体内乳酸脱氢 μLꎬ终体积 40 μLꎮ PCR 扩增程序:94 ℃ ꎬ预变性ꎬ
酶的活性有保护作用ꎬ同时可正向调控部分钙依赖 2 minꎻ94 ℃ ꎬ变性ꎬ30 sꎬ57 ℃ ꎬ退火ꎬ30 sꎬ72 ℃ ꎬ
性蛋白 激 酶 的 表 达 ( 邹 永 东ꎬ 2011ꎻ Xiang et al.ꎬ 延伸ꎬ90 sꎬ38 个循环ꎻ72 ℃ ꎬ延伸ꎬ10 minꎻ4 ℃ 保
2018)ꎬ所以 LEA1 蛋白作为参与植物耐受性调控的 存ꎮ 使用 1%琼脂糖凝胶电泳检测并使用凝胶回
重要蛋白在高耐旱植物垫状卷柏中发挥的作用值 收试剂盒( OMEGA 公司) 纯化 PCR 产物ꎬ连接到
得探究ꎮ 但是目前ꎬ有关蕨类植物 LEA 蛋白的研究 克隆载体 PMD18 ̄T( 宝日医生物技术) 中ꎬ转化大
较少ꎬ而在蕨类植物垫状卷柏中 LEA1 基因的研究 肠杆菌(E. coli) DH5α(天根生化生物公司)ꎬ经菌
几乎为空白ꎮ 因此ꎬ在垫状卷柏中克隆 LEA1 基因 液 PCR 鉴定后送生工生物工程股份有限公司进行
并分析其分子机制及表达特征ꎬ对其在垫状卷柏抗 测序ꎮ
旱过程中的调控机制进行深入研究具有重要意义ꎮ 1.2.2 SpLEA1 基因 cDNA 的克隆 垫状卷柏的总
本 研 究 分 离 克 隆 了 垫 状 卷 柏 SpLEA1 基 因ꎬ 对 RNA 按照总 RNA 提取试剂盒( OMEGA 公司) 的
SpLEA1 基因序列及启动子顺式作用元件进行了生 说明书提取ꎮ 参照逆转录试剂盒( 全式金生物技
物信息学分析ꎬ构建了系统发生树和遗传距离矩 术有限公司)的使用说明书方法ꎬ使用提取的 RNA
阵ꎬ对同源蛋白序列进行了比对ꎬ并利用实时荧光 作为模板进行逆转录反应ꎮ 以垫状卷柏 cDNA 第
定量技术检测了垫状卷柏幼嫩叶片不同干旱状态 一链为模板ꎬ进行 PCR 扩增( 引物、PCR 反应体系
下的表达情况ꎬ可为进一步探索 SpLEA1 基因在干 和程序同 1.2.1 相同)ꎬ转化克隆、测序ꎬ获得 cDNA
旱胁迫下的功能及分子作用机制奠定基础ꎬ同时ꎬ 全长ꎮ
也可为园林园艺观赏植物的抗旱性改良提供基因 1.2.3 SpLEA1 基 因 启 动 子 的 克 隆 以 垫 状 卷 柏
资源ꎮ DNA 为模板ꎬ结合 LEA1 基因序列设计启动子特异
引物 SpLEA1Q1 / 2 / 3ꎬ分别作为第一、第二、第三轮
1 材料与方法 特异引物ꎬ依次与随机引物组合ꎬ进行 HiTail ̄PCR
扩增ꎬ 随 机 引 物 采 用 Liu 和 Chen ( 2007) 设 计 的
1.1 材料及处理 LAD1 ̄1 / 2 / 3 / 4(表 1)ꎮ 选择第三轮产物进行电泳
垫状卷柏采于云南省昆明市郊区ꎬ采集后进 检测ꎬ将切取目的条带进行连接、转化、克隆后送
行培养箱培养(16 h 日照ꎻ25 ℃ ꎻ相对湿度 20%)ꎮ 去测序ꎮ
采用垫状卷柏新鲜枝叶提取 DNA 和 cDNAꎻ基因 1.2.4 生物信息学分析 利用 ExPASy ̄ProtParam
表达分析采用从岩石表层采集植株根部土壤含量 (https: / / web. expasy. org / protparam / ) 分 析 氨 基 酸
较低的垫状卷柏植株ꎬ对实验材料根部充分浇水 的 理 化 性 质ꎻ 利 用 Softberry ( http:/ / linux1.
后ꎬ进行自然干旱处理ꎬ在处理时间点进行新鲜幼 softberry. com/ berry.) 分 析 基 因 的 结 构 信 息ꎻ 利 用
嫩枝叶采集ꎬ分为 6 个处理组ꎬ分别为 0 h(根部充 NetPhos 3.1 Server(http:/ / www.cbs.dtu.dk/ services/
分着水ꎬ对照组)、自然干旱 2、4、12、24 h 和 24 h NetPhos/ )预测磷酸化位点ꎻ利用 Protscale(https:/ /
后复水 2 h 组( 复水组在干旱 24 h 后立即给予充 web.expasy.org/ protscale/ )分析蛋白亲/ 疏水性ꎻ利用