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的广泛运用促进全球作物产值大幅度增加。但是,过量的氮肥投入不只增加了经济本钱,还对环境可以形成严重破坏,导致生物多样性损失,而且给人类健康带来危险。因而,培养兼备高产与高氮肥运用功率的改进作物种类对削减氮肥需求和推进农业可继续发展、至关重要。在两大水稻亚种中,籼稻种类一般比粳稻种类表现出更高的硝酸盐(NO3-)吸收能力和氮肥运用功率(NUE)。将籼稻中高效的运用等位基因导入粳稻,有望进步粳稻的氮运用功率。
该研讨运用华粳籼74为布景的水稻单片段代换系资料来NO3- 吸收测定,经过图位克隆判定到OsWRKY23是调控籼稻与粳稻在NO3- 吸收和氮肥运用功率差异的要害因子。OsWRKY23indica对生长素堆集负调控因子DULL NITROGEN RESPONSE1(DNR1)的转录激活效果削弱。由此导致的生长素水平升高,促进了NO3- 的吸收和同化,终究进步了谷物产值。进一步的地理散布和进化剖析标明,OsWRKY23indica 和 DNR1indica的散布存在堆叠,特别是在低肥力土壤中,这标明它们一起参加了水稻对低氮条件的适应性,以进步氮肥运用功率和谷物产值。因而将籼稻中的OsWRKY23 - DNR1模块引进粳稻,是进步粳稻氮运用功率的一种有远景的战略,这对可继续农业至关重要。
南京农业大学钟山青年研讨员张思宇博士,牛津大学吉喆博士和南京农业大学钟山青年研讨员焦武博士为论文一起榜首作者,李姗教授为通讯作者。华南农业大学王少奎教授、南京农业大学宋庆鑫教授等参加了本项研讨。研讨得到了国家重点研制方案、江苏省基金、国家自然科学基金、江苏省优异博士后人才赞助方案、我国博士后科学基金等项目的赞助。
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