本研究室對作物與環境中生物性或非生物性因子的交互作用機制具極高的研究興趣,重要的研究項目如下:
(一) 土壤益生菌促進水稻對環境逆境耐受性之機制
全球對於環境安全的重視日益增加,化學農藥減量為許多國家的目標,因而對於危害風險性低的生物性農藥成為取代化學性農藥以進行蟲害防治的重要策略。土壤益生菌與植物共生不僅可促進植物養分吸收及生長,部分益生菌亦具幫助物抵抗環境逆境之效能。本實驗室著重於探討一土壤益生真菌―印度梨型孢真菌(P. indica)對作物之效益及其作用機制。印度梨型孢真菌為可促進水稻生長並提高產量的益生真菌,我們藉由生理、生化、轉錄體分析等探討印度梨型孢真菌促進水稻水分逆境耐受性之機制;目前亦正進行探討印度梨型孢真菌誘發水稻抗蟲之機制及其訊息傳導途徑。
(三) 環境因子對水稻種子根生長之影響及其生理機制之探討
光照是調控植物生長發育的重要環境訊息因子,本研究室發現光照刺激會誘導秈型稻之台中在來1 號水稻種子根產生波動形態,而稉型稻則無此現象發生。切片觀察發現光照會造成根部中柱細胞兩側細胞產生不對稱生長,進而導致波動形態之發生。此由光照所誘導之波動型態與觸碰刺激所誘導之根部迴旋生長型態的發生機制並不相同。生長素之極向運移、乙烯、一氧化氮及脂肪酸氧化過程均參與於光誘導波動型態根形成之生理機制,且此些生理機制相互交感影響根部生長型態。
(四) 水稻生殖生長期葉鞘中醣類轉運之調控機制
水稻上位葉的葉鞘會於抽穗前開始大量累積澱粉,而此暫存性澱粉會於抽穗後快速分解,做為提供穀粒充實所需之碳源,故水稻葉鞘中蔗糖於生殖生長期之轉運速率為影響水稻產量及稻米品質的重要因子之ㄧ,並且在遭遇環境逆境時,葉鞘暫存性醣類之生理功能則更顯重要,其可擔任補充光合作用同化物 (photoassimilate)不足之緩衝物質 (buffer),以減少環境逆境對穀粒發育所產生之負面壓力。蔗糖轉運蛋白 (sucrose transporter; SUT) 為負責將蔗糖轉運至韌皮部,以進行長距離運送之主要蛋白分子,本實驗室以OsSUT 基因做為標記基因,分析水稻上位葉葉鞘由抽穗前之儲存組織轉化成抽穗後之供源組織 (sink−source transition) 的分子機制。
學歷
經歷
重要職務(校內)
重要職務(校外)
Po-Chun Lin, Ian Lilananda, Ko-Hsuan Shao, Han-Yi Wu, Shu-Jen Wang * (2023) Role of auxin in the symbiotic relationship between Piriformospora indica and rice plants. Rhizosphere 25: 100632.
Chen HW, Shao KH, Wang SJ* (2016) Light-mediated modulation of helix angle and rate of seminal root tip movement determines root morphology of young rice seedlings. Plant Signaling & Behavior 11(2):e1141861
Siao W, Chen JY, Hsiao HH, Chung P, Wang SJ* (2011) Characterization of OsSUT2 expression and regulation in germinating embryos of rice seeds. Rice 4: 39-49.
Wang SJ*, Kang CH, Chen HW (2011) Effect of the interaction between light and touch stimuli on inducing curling seminal roots in rice seedlings. Plant Signaling & Behavior 6: 1434-1435
Liu SL, Siao W, Wang SJ* (2010) Changing sink demand of developing shoot affects transitory starch biosynthesis in embryonic tissues of germinating rice seeds. Seed Science Research 20: 137–144.