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外源IBA对无花果扦插苗抗氧化特性及IAA生物合成途径的影响
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作者 陈紫玉 巴哈依丁·吾甫尔 +2 位作者 任桂霖 魏靖 王梓然 《西北植物学报》 CAS CSCD 北大核心 2024年第7期1046-1054,共9页
【目的】探讨适宜浓度吲哚丁酸(IBA)对无花果插穗生根萌芽、抗氧化性及生长素生物合成途径相关基因表达的影响,为其应用于无花果的育种、繁殖、推广和种植提供理论依据。【方法】以‘波姬红’无花果品种硬枝为插穗,观测不同质量浓度IBA(... 【目的】探讨适宜浓度吲哚丁酸(IBA)对无花果插穗生根萌芽、抗氧化性及生长素生物合成途径相关基因表达的影响,为其应用于无花果的育种、繁殖、推广和种植提供理论依据。【方法】以‘波姬红’无花果品种硬枝为插穗,观测不同质量浓度IBA(0,30,45,60,90 mg/L)处理下插穗生根性状、抗氧化特性,并对45 mg/L IBA处理及对照组的扦插枝条中段的腋芽进行转录组分析。【结果】(1)无花果插穗萌芽率和生根率在45 mg/L IBA处理时达到最大值,并与其他处理和对照差异显著。(2)随IBA浓度增加,插穗SOD和CAT活性先下降后上升,并均在45,60 mg/L IBA处理下显著低于对照,而POD活性无显著变化;各浓度IBA处理插穗中MDA和H2O2含量均显著高于对照,且45 mg/L IBA处理MDA显著低于其余处理。(3)45 mg/L IBA处理及对照组中共存在6 879个差异表达基因,KEGG富集显示有10个差异途径,GO富集分析表明生物学过程和分子功能为主要的生物学途径;与CAT、SOD相关的基因集中富集在过氧化物酶体通路上,POD相关基因则富集在苯丙烷生物合成通路中;IAA生物合成途径中代谢相关基因FcGH3显著上调表达,与信号转导相关基因FcAUX1、FcARG7和FcARF等显著下调表达。【结论】外源IBA处理会导致无花果插穗抗氧化酶和IAA生物合成途径中相关基因表达的差异变化,增强插穗抗逆性,促进插穗生根、萌芽、成苗,并以外源45 mg/L IBA促进效果最好。 展开更多
关键词 无花果 扦插苗 吲哚丁酸(IBA) 抗氧化 iaa生物合成
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香菇ALDH家族基因鉴定、表达及功能分析
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作者 陈佳悦 段英明 +3 位作者 周雁 肖扬 边银丙 龚钰华 《园艺学报》 CAS CSCD 北大核心 2024年第5期1033-1046,共14页
在已发表的香菇(Lentinulaedodes)4个基因组W1-26、NBRC111202、Bin0899和B17中分别鉴定到17、20、19和18个ALDH家族成员,其编码蛋白分属于11个家族,其中家族1成员数量最多。这些ALDH基因分别分布于17、16、16和10个scaffold中,在除W1-2... 在已发表的香菇(Lentinulaedodes)4个基因组W1-26、NBRC111202、Bin0899和B17中分别鉴定到17、20、19和18个ALDH家族成员,其编码蛋白分属于11个家族,其中家族1成员数量最多。这些ALDH基因分别分布于17、16、16和10个scaffold中,在除W1-26外的其他3个基因组中均存在1~2对串联重复ALDH基因。香菇与模式真菌裂褶菌(Schizophyllum commune)之间仅存在4对共线性ALDH基因。启动子分析发现香菇W1-26基因组中17个ALDH基因具有光、激素、氧及干旱等10种响应元件,其中光响应元件数量显著多于其他元件。转录组和蛋白质组数据显示,LeW1-26ALDH1N1、LeW1-26ALDH3L1及LeW1-26ALDH6C1对热胁迫不同时间具有显著响应。LeW1-26ALDH3L1基因RNAi转化子与野生型S606菌株相比,在40℃热胁迫24 h条件下菌丝IAA含量显著下降了55%,25℃下菌丝恢复生长速度显著下降了71%,菌丝生物量显著下降了45%,LeW1-26ALDH1N1和LeW1-26ALDH6C1基因RNAi转化子与野生型相比表型无显著改变。以上结果说明LeW1-26ALDH3L1基因表达水平的下降可能导致热胁迫下菌丝IAA含量降低进而影响菌丝耐热能力。 展开更多
关键词 香菇 ALDH基因家族 iaa生物合成 耐热性 全基因组鉴定
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生长素合成途径的研究进展 被引量:40
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作者 王家利 刘冬成 +1 位作者 郭小丽 张爱民 《植物学报》 CAS CSCD 北大核心 2012年第3期292-301,共10页
生长素是一类含有一个不饱和芳香族环和一个乙酸侧链的内源激素,参与植物生长发育的许多过程。植物和一些侵染植物的病原微生物都可以通过改变生长素的合成来调节植株的生长。吲哚-3-乙酸(IAA)是天然植物生长素的主要活性成分。近年来,... 生长素是一类含有一个不饱和芳香族环和一个乙酸侧链的内源激素,参与植物生长发育的许多过程。植物和一些侵染植物的病原微生物都可以通过改变生长素的合成来调节植株的生长。吲哚-3-乙酸(IAA)是天然植物生长素的主要活性成分。近年来,随着IAA生物合成过程中一些关键调控基因的克隆和功能分析,人们对IAA的生物合成途径有了更加深入的认识。IAA的生物合成有依赖色氨酸和非依赖色氨酸两条途径。依据IAA合成的中间产物不同,依赖色氨酸的生物合成过程通常又划分成4条支路:吲哚乙醛肟途径、吲哚丙酮酸途径、色胺途径和吲哚乙酰胺途径。该文综述了近几年在IAA生物合成方面取得的新进展。 展开更多
关键词 摘要生长素是~类含有一个不饱和芳香族环和一个乙酸侧链的内源激素 参与植物生长发育的许多过程.植物和一些侵染植物的病原微生物都可以通过改变生长素的合成来调节植株的生长.吲哚.3.乙酸0AA)是天然植物生长素的主要活性成分.近年来 随着iaa生物合成过程中一些关键调控基因的克隆和功能分析 人们对iaa生物合成途径有了更加深入的认识.iaa生物合成有依赖色氨酸和非依赖色氨酸两条途径.依据iaa合成的中间产物不同 依赖色氨酸的生物合成过程通常又划分成4条支路:吲哚乙醛肟途径 吲哚丙酮酸途径 色胺途径和吲哚乙酰胺途径.该文综述了近几年在iaa生物合成方面取得的新进展.
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吲哚乙酸跨界信号调节植物与细菌互作 被引量:9
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作者 杨扬 高克祥 +1 位作者 吴岩 刘晓光 《生物技术通报》 CAS CSCD 北大核心 2016年第8期14-21,共8页
吲哚-3-乙酸(indole-3-acetic acid,IAA)作为植物体内普遍存在的内源生长素参与调节植物生命活动的诸多方面。研究发现,自然界中不仅植物可以合成IAA,许多微生物(包括植物病原菌或益生菌)同样具有分泌IAA的能力,可以诱发植物病害,或促... 吲哚-3-乙酸(indole-3-acetic acid,IAA)作为植物体内普遍存在的内源生长素参与调节植物生命活动的诸多方面。研究发现,自然界中不仅植物可以合成IAA,许多微生物(包括植物病原菌或益生菌)同样具有分泌IAA的能力,可以诱发植物病害,或促进植物生长。有趣的是IAA不仅作为细菌的次生代谢物干扰寄主植物的激素稳态,也作为信号分子影响细菌基因表达和生理活动,通过整合进入细菌复杂代谢网络,调节植物与细菌的相互作用。通过讨论植物相关细菌IAA的生物合成途径及其调控,以及参与调节细菌基因表达、影响细菌生理和行为及其与寄主植物的互作等,概述该领域的研究动态与进展,揭示IAA不仅调节植物生长发育和防御,也作为跨界信号在调控植物与微生物互作中发挥重要作用,旨在为深入研究和更好地了解IAA跨界信号机制,通过遗传操纵细菌IAA信号通路以改善植物生长发育及其胁迫耐力提供新思路。 展开更多
关键词 吲哚-3-乙酸 细菌iaa生物合成 iaa遗传调控 植物与细菌相互作用
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