检索规则说明:AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
检 索 范 例 :范例一: (K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 范例二:J=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT M=Visual
作 者:郑亚妮 杨婧宇 李柔柔 常欢 王丽萍[1,2] 王星 Zheng Yani
机构地区:[1]河北工程大学园艺系,河北邯郸056038 [2]茄果类蔬菜种苗繁育河北省工程研究中心,河北邯郸056038 [3]河北省邯郸市蔬菜改良与繁育技术创新中心,河北邯郸056038
出 处:《江苏农业科学》2025年第4期1-7,共7页Jiangsu Agricultural Sciences
基 金:国家自然科学基金(编号:32302542);河北省自然科学基金(编号:C2024402002);河北省高等学校科学技术研究项目(编号:QN2022062);河北省现代农业产业体系创新团队建设项目(编号:HBCT2024140206)。
摘 要:全球气候及环境的变化对经济作物的生产具有较大的影响,其中干旱、极端温度、盐渍化等非生物胁迫严重制约着经济作物的生产效益。番茄是世界性的经济作物,在全球的蔬菜作物栽培中具有着重要的地位。然而,种植过程中各种非生物胁迫严重阻碍了我国番茄产业的发展。前人的研究表明,提高番茄自身的抗逆能力以及培育优良抗逆性新品种是抵御非生物胁迫最有效的手段之一,而优质抗逆种质的利用是抗逆育种的必要前提。因此,深入挖掘番茄抗逆基因及其逆境响应机制已经成为当前科研人员研究的热点问题。随着分子生物技术、高通量测序技术的飞速发展,越来越多的基因被证实参与了番茄对逆境的响应。但是,截至目前,抗逆基因的挖掘及机制的研究始终围绕某一逆境因子,缺乏系统性阐述。本文聚焦于番茄在干旱、高温、低温及盐胁迫等非生物逆境下的响应机制,通过综述现有的研究成果,系统梳理番茄在这些胁迫条件下的生理变化、基因表达调控及信号转导途径,旨在为未来的番茄抗逆育种研究提供科学参考。
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