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1光对园艺植物花青素生物合成的调控作用显示文摘花青素是植物中一类重要的类黄酮化合物,在植物花朵、果实等器官色泽形成和抗氧化过程中起着重要作用。植物组织中花青素的形成依赖于光信号,但是光信号对花青素生物合成的调控机制及信号网络很大程度上还不清晰。本文简述了花青素生物合成及运转过程的研究进展,简要归纳了MYB、bHLH、WDR三类主要因子对花青素合成的转录调控作用,重点阐释光信号(光强、光质、光照时长)对植物花青素合成的调控作用。研究表明,光环境(光强、光质、光照时长)主要通过不同的光受体(UVR8、CRYs、PHOTs、PHYs)影响光信号通路重要因子COP1的泛素化能力和HY5的稳定性,以及其他光信号转录因子如光敏色素互作因子PIFs的稳定性,进而调控花青素的生物合成过程。这些光信号因子一方面直接结合到调控花青素合成的MYB、bHLH、WDR三大类转录因子上,转录激活或抑制它们的表达进而调控花青素的合成;另一方面,这些光信号因子通过与MYB、bHLH、WDR三大类转录因子蛋白互作,影响它们形成的MBW复合体稳定性,进而调控花青素的合成。此外,这些光信号因子还可以通过不依赖于MBW复合体的通路调控花青素的合成,如HY5通过调控miR858影响花青素的生物合成;另外,一些未知的光响应因子可能以不依赖MBW通路的方式直接或间接地调控花青素合成基因和液泡膜上的运转蛋白,改变液泡酸化,调节花青素的合成。同时,光信号会影响光合电子传递,光合电子传递链中的一些因子也会通过依赖和不依赖MBW的途径影响植物花青素的合成。这些途径如何协调以及哪些信号因子优先受光环境(光强、光质、光照时间)调控?本文为深入研究光信号对花青素生物合成的调控机理提供参考,以探索光调控花青素积累的有效途径及靶标分子,为利用基因工程、代谢工程和光环境调控手段改良园艺植物花青素积累提供理论基础。王峰 王秀杰 赵胜男 闫家榕 卜鑫 张颖 刘玉凤 许涛 齐明芳 齐红岩 李天来 2020中国农业科学2020,53,23:24
2A Transcriptional Network Promotes Anthocyanin Biosynthesis in Tomato Flesh显示文摘Dietary anthocyanins are important health-promoting antioxidants that make a major contribution to the quality of fruits. It is intriguing that most tomato cultivars do not produce anthocyanins in fruit. However, the purple tomato variety Indigo Rose, which has the dominant Aft locus combined with the recessive atv locus from wild tomato species, exhibits light-dependent anthocyanin accumulation in the fruit skin. Here, we report that Aft encodes a functional anthocyanin activator named SlAN2-like, while atv encodes a nonfunctional version of the anthocyanin repressor SlMYBATV. The expression of SlAN2-like is responsive to light, and the functional SlAN2-like can activate the expression of both anthocyanin biosynthetic genes and their regulatory genes, suggesting that SlAN2-like acts as a master regulator in the activation of anthocyanin biosynthesis. We further showed that cultivated tomatoes contain nonfunctional alleles of SlAN2-like and therefore fail to produce anthocyanins. Consistently, expression of a functional SlAN2-like gene driven by the fruit-specific promoter in a tomato cultivar led to the activation of the entire anthocyanin biosynthesis pathway and high-level accumulation of anthocyanins in both the peel and flesh. Taken together, our study exemplifies that efficient engineering of complex metabolic pathways could be achieved through tissue-specific expression of master transcriptional regulators.Chuanlong Sun Lei Deng Minmin Du Jiuhai Zhao Qian Chen Tingting Huang Hongling Jiang Chang-Bao Li Chuanyou Li 2020Molecular Plant2020,13,1:17
3基于代谢组学的植物多酚及其肠道健康效应研究进展显示文摘综述了植物多酚的分类和来源、在代谢组学技术的驱动下,新型多酚物质的鉴定、控制植物多酚合成途径的关键因子以及多酚的功能特性的研究进展,阐述了植物多酚在肠道中的代谢以及其作为“益生元”调节肠道微生态并影响机体健康的重要功能。目前的研究表明不同植物多酚在调节肠道微生态方面存在差异,多数有促进肠道有益菌作用,并通过与肠道微生物“互作”发挥促进健康效应。总之,植物多酚作为“益生元”影响人体健康可能离不开肠道微生物的介导。各个植物多酚的益生功能也需要进一步阐析,在此过程中需要考虑宿主,膳食等混杂因素的综合影响,且需要拓展临床应用方面的研究。黄小丹 陈梦雨 黄文洁 张名位 晏石娟 2021生物技术通报2021,37,1:13
4果实采后品质维持的分子基础与调控技术研究进展显示文摘园艺作物果实采后容易发生品质劣变,造成巨大的经济损失。果实自身衰老和病原菌引起的腐烂是影响果实采后品质劣变的主要诱因。保持果实采后品质和减少腐烂损失不仅对果蔬产业的健康发展至关重要,而且也是为国民健康提供优质安全果品的重要保障。深入认知果实成熟衰老与病原菌致病的分子基础及协同调控机制,对创制果实采后品质维持的精准防控技术具有重要的指导意义。本文中综述了果实采后品质维持的分子基础、调控机制和控制技术方面取得的重要进展。徐小迪 李博强 秦国政 陈彤 张占全 田世平 2020园艺学报2020,47,8:11
5MicroTom Metabolic Network: Rewiring Tomato Metabolic Regulatory Network throughout the Growth Cycle显示文摘Tomato(Solanum lycopersicum)is a major horticultural crop worldwide and has emerged as a preeminent model for metabolic research.Although many research efforts have focused on the analysis of metabolite differences between varieties and species,the dynamics of metabolic changes during the tomato growth cycle and the regulatory networks that underlie these changes are poorly understood.In this study,we integrated high-resolution spatio-temporal metabolome and transcriptome data to systematically explore the metabolic landscape across 20 major tomato tissues and growth stages.In the resulting MicroTom Metabolic Network,the 540 detected metabolites and their co-expressed genes could be divided into 10 distinct clusters based on their biological functions.Using this dataset,we constructed a global map of the major metabolic changes that occur throughout the tomato growth cycle and dissected the underlying regulatory network.In addition to verifying previously well-established regulatory networks for important metabolites,we identified novel transcription factors that regulate the biosynthesis of important secondary metabolites such as steroidal glycoalkaloids and flavonoids.Our findings provide insights into spatiotemporal changes in tomato metabolism and generate a valuable resource for the study of metabolic regulatory processes in model plants.Yan Li Yang Chen Lu Zhou Shengjie You Heng Deng Ya Chen Saleh Alseekh Yong Yuan Rao Fu Zixin Zhang Dan Su Alisdair R.Fernie Mondher Bouzayen Tao Ma Mingchun Liu Yang Zhang 2020Molecular Plant2020,13,8:10
6MYB类转录因子调控植物耐逆机制的研究进展显示文摘MYB类转录因子是真核生物中分布最广泛的家族之一,广泛参与包括高盐、干旱、极端温度在内的多种逆境胁迫应答.文章对MYB转录因子在不同物种中的分布、蛋白结构特征,以及近年来涉及MYB对靶基因的转录调控机制的最新进展进行回顾.并针对MYB蛋白调控类黄酮生物合成机制,以及在该机制下植物对逆境胁迫的响应进行重点阐述.杨晶婷 余艳 高晓蓉 皮二旭 2021杭州师范大学学报(自然科学版)2021,20,6:7
7Overexpression of CmMYB15 provides chrysanthemum resistance to aphids by regulating the biosynthesis of lignin显示文摘MYB transcription factors are widely involved in the development of and physiological processes in plants.Here,we isolated the chrysanthemum R2R3-MYB family transcription factor CmMYB15,a homologous gene of AtMYB15.It was demonstrated that CmMYB15 expression was induced by aphids and that CmMYB15 could bind to AC elements,which usually exist in the promoter of lignin biosynthesis genes.Overexpression of CmMYB15 in chrysanthemum enhanced the resistance of aphids.Additionally,the content of lignin and the expression of several lignin biosynthesis genes increased.In summary,the results indicate that CmMYB15 regulates lignin biosynthesis genes that enhance the resistance of chrysanthemum to aphids.Cong An Liping Sheng Xinping Du Yinjie Wang Yi Zhang Aiping Song Jiafu Jiang Zhiyong Guan Weimin Fang Fadi Chen Sumei Chen 2019Horticulture Research2019,6,1:6
8黄瓜GR-RBP3启动子克隆及低温对其活性的诱导显示文摘低温诱导的富甘氨酸RNA结合蛋白GR-RBP3表达与采后黄瓜(Cucumis sativus)耐冷性密切相关。低温处理明显上调采后黄瓜的CsGR-RBP3表达,表明该基因是一个低温诱导型基因。为探究低温处理对CsGR-RBP3表达和启动子活性的诱导作用,本研究以黄瓜基因组DNA为模板,克隆了CsGR-RBP3开放阅读框上游1541 bp的启动子序列。生物信息学分析发现,克隆的启动子序列中含有真核生物典型的核心启动子元件TATA-box和CAAT-box,表明成功克隆了CsGR-RBP3启动子;含有低温响应元件LTR,推测低温可能通过影响CsGR-RBP3启动子活性激活CsGR-RBP3表达。启动子活性分析表明,CsGR-RBP3启动子能增强LUC活性,且能驱动GUS基因表达,表明该启动子具有启动基因转录的活性。在烟草和拟南芥中的转基因试验结果显示,低温处理明显提高了GUS活性和编码基因的表达,表明低温处理能增强CsGR-RBP3启动子活性。综之,低温通过诱导启动子活性进一步增强CsGR-RBP3的转录。王斌 黄泳谚 易景怡 原远 2022山东农业科学2022,54,7:5
9PyWRKY26 and PybHLH3 cotargeted the PyMYB114 promoter to regulate anthocyanin biosynthesis and transport in red-skinned pears显示文摘Red pear is favored because of its bright appearance and abundant anthocyanins.Anthocyanin biosynthesis is controlled by transcription factors(TFs)forming regulatory complexes.In red-skinned pears,the WRKY TFs have a significant relationship with anthocyanin biosynthesis,but the molecular mechanism of the WRKY TFs involved in regulating color formation in red-skinned pear is unclear.In this study,the TFs PyWRKY31 and PyWRKY26 were screened as candidate genes for controlling anthocyanin biosynthesis by transcriptome data and bioinformatics analysis.The effect of anthocyanin accumulations after cotransformation of PyWRKY31 or PyWRKY26 with its partners PyMYB10,PyMYB114,and PybHLH3 was verified in tobacco leaves and strawberry receptacles by a transient expression system.RT-qPCR analysis and a dual-luciferase reporter system further confirmed that this cotransformation activated the expression of PyDFR,PyANS,and PyUFGT in anthocyanin biosynthesis and PyGST in anthocyanin transport instead of the PyABC transporter and PyAVP.Furthermore,the cotransformed PyWRKY26 and PybHLH3 could bind to the PyMYB114 promoter,and PyWRKY26 directly activated the transcription of PyMYB114.In addition,the TF PyWRKY26 could interact with PybHLH3,as confirmed by firefly luciferase complementation and yeast two-hybrid(Y2H)assays.These results showed that the interaction of PyWRKY26 and PybHLH3 could cotarget the PyMYB114 promoter,which resulted in anthocyanin accumulation in red-skinned pear.This study further strengthened the understanding of the regulatory mechanism of anthocyanin accumulation and contributed to improving the appearance of red-skinned pears.Chuang Li Jun Wu Kang-Di Hu Shu-Wei Wei Hong-Ye Sun Lan-Ying Hu Zhuo Han Gai-Fang Yao Hua Zhang 2020Horticulture Research2020,7,1:5
10植物合成生物学研究进展显示文摘合成生物学是汇聚了工程学和生物学的新兴交叉学科,近年来逐步在植物研究领域中显现其重要作用。利用合成生物学技术不仅可以对作物的产量及营养品质性状进行精准的改良和优化,还有望将植物改造成高价值的植物天然产物生产工厂满足人们更多的需求。本文从DNA合成与组装、植物基因编辑技术、核和质体遗传转化体系以及染色体工程等方面介绍了在植物中广泛应用的合成生物学技术。阐述了利用合成生物学开展多样化生物传感器设计、作物产量优化、营养品质强化、植物天然产物与蛋白高效合成等方面的最新研究进展。最后讨论了目前植物合成生物学所面临的问题以及今后的发展趋势。相信经过新一轮的快速发展,植物合成生物学将在未来农作物育种中发挥越来越重要的作用。张博 马永硕 尚轶 黄三文 2020合成生物学2020,1,2:4
11MYB转录因子调控蔬菜花青素生物合成的研究进展显示文摘MYB是调节花青素生物合成的重要转录因子,通过激活和抑制结构基因的表达,维持植物器官内花青素积累量的平衡。R2R3MYB转录激活因子单独或与bHLH、WD40形成复合体调控植物花青素的生物合成。转录抑制因子有R2R3MYB和R3MYB 2种类型。R2R3MYB类抑制因子有2种作用方式,其中一种可以直接作用于结构基因的启动子,使结构基因表达量下调,花青素的生物合成减少;另一种需要借助辅助因子bHLH抑制MBW复合物在花青素生物合成中的表达,减少花青素的积累。R3MYB类转录抑制因子都需要与bHLH蛋白形成复合物,主动或被动地抑制结构基因的表达,阻止花青素的合成积累。笔者对调控蔬菜花青素生物合成的MYB转录因子及其调控作用机制进行了综述,并对今后的研究重点进行了展望。彭亚丽 高倩 董文 熊安平 秦玉芝 林原 熊兴耀 胡新喜 2020中国瓜菜2020,33,12:4
12R2R3-MYB转录因子调控果蔬品质形成的研究进展显示文摘R2R3-MYB转录因子在一系列植物生物学过程中起着至关重要的调节作用,参与了果蔬的生长发育、初生和次生代谢物质的合成以及激素信号传导,而R2R3-MYB转录因子被研究者作为靶标,能推动果蔬新消费品质的创建和果蔬产业发展。本文总结了R2R3-MYB转录因子家族成员的基因结构特点,探讨了其在果蔬苯丙烷类代谢物质形成过程中的调控作用,并对其分子调控机制研究进展进行了概述,建议了未来的研究方向。靳亚忠 齐娟 何淑平 吴兴彪 张天一 王雪娇 胡文曲 卢朝晖 张鹏 2021农业生物技术学报2021,29,2:4
13茉莉花JsMYB305转录因子的原核表达及蛋白纯化显示文摘【目的】获得茉莉花香气调控转录因子JsMYB305的重组蛋白,为深入研究JsMYB305调控茉莉萜类香气代谢的分子机理及筛选其他互作蛋白提供基础。【方法】通过酶切连接的方式,将JsMYB305的编码序列构建到原核表达载体pGEX-4T-1,转化BL21(DE3)表达菌株,通过IPTG诱导蛋白表达、GST亲和树脂分离纯化,最后Western Blot鉴定重组蛋白。【结果】重组蛋白的诱导条件为0.2 mmol·L^(−1) IPTG,最适宜纯化的温度和时间为28℃诱导4 h,经20 mmol·L^(−1) GSH洗脱的蛋白纯度较好,Western Blot结果表明重组蛋白的大小正确。【结论】成功获得了JsMYB305重组蛋白,为后期利用GST-pull down技术筛选互作蛋白及EMSA研究JsMYB305对特定启动子位点的结合提供基础。万超 张月 胡莉 伍炳华 袁媛 2022福建农业学报2022,37,2:2
14番茄果实风味及其影响因素的研究进展显示文摘近年来,追求高产、抗病等效果的育种工作、种植技术以及如低温贮藏等采后处理方式同时造成番茄风味品质极大的下降,如何提高番茄的风味品质是目前亟待解决的问题。番茄果实的风味品质主要包括甜味、酸味以及香味,其与果实中的糖、有机酸以及挥发性风味物质息息相关,其中挥发性风味物质的丧失是导致番茄风味品质下降的关键因素。本文将系统阐述番茄风味物质组成、番茄风味物质合成途径以及影响番茄风味的因素,以期为改善番茄风味品质的研究提供理论指导。郭精桐 赵圆 孙玉敬 2023食品科学2023,44,17:2
15番茄MYB转录因子研究进展显示文摘MYB转录因子是植物中最大的转录因子家族之一,能够结合基因5’端上游特定核苷酸序列,协助RNA聚合酶催化DNA模板链转录成RNA,起到调控目的基因表达的作用。根据myb结构域分为4个亚类,其中大部分与植物生长发育、次生代谢及逆境胁迫密切相关。番茄作为重要的栽培作物,在生产及科学研究中具有重要地位。主要阐述MYB转录因子的结构特征、分类,以及在番茄生长发育、次生代谢、生物与非生物胁迫中调控作用,归纳总结国内外的研究成果,并对其进行了较为详细的介绍,为进一步开展番茄MYB转录因子的研究和利用提供了相关参考及新的思路。石雪燕 李涛 王虹云 张瑞清 曹守军 张丽莉 姚建刚 刘佳凤 2023中国瓜菜2023,36,3:2
16茄果类蔬菜花青素研究进展显示文摘茄果类蔬菜中富含花青素,其具有保健、抗炎、抗肿瘤、调节血脂和改善糖尿病等积极作用。为茄果类蔬菜花青素的研究及应用提供参考,从花青素在茄果类蔬菜中的作用、茄果类花青素的种类、调控花青素转录因子和影响花青素稳定性因素等方面进行综述。于洋 朱月 刘晗 于爽 2021贵州农业科学2021,49,8:1
17彩色马铃薯种质资源创新及花青素生物合成研究进展显示文摘近几年,随着人们对彩色食品的偏爱,马铃薯的研究热点也开始转向红、紫、蓝等彩色马铃薯.彩色马铃薯富含花青素,营养价值丰富.花青素的富集使得彩色马铃薯具有抗氧化、抗衰老、防癌、降脂、增强体质等保健功能.综合国内外对彩色马铃薯种质资源方面的研究,介绍了彩色马铃薯种质资源创新情况及常见栽培品种;论述了马铃薯花青素种类、花青素生物合成相关的基因以及光照、温度、糖对花青素生物合成的影响.随着人们对花青素生物合成基因的研究,必然会培育出更多优质的彩色马铃薯新品种.刘力赫 彭媛媛 张欢 付学鹏 2022高师理科学刊2022,42,10:1
18胞质甘油醛-3-磷酸脱氢酶GAPC2参与番茄果实成熟的调控显示文摘【目的】研究异源胞质甘油醛-3-磷酸脱氢酶2(cytoplasm glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase,GAPC2)对番茄果实成熟的影响。【方法】构建“红颜”草莓FaGAPC2过表达载体,采用瞬时过表达技术在樱桃番茄“罗纳”的破色期过表达FaGAPC2。【结果】FaGAPC2的表达量为对照组的2.39倍,过表达FaGAPC2能够显著抑制番茄果皮颜色变红并显著提高其硬度(3.76N)、降低可溶性糖含量,其类胡萝卜素含量和总叶绿素含量分别是对照组的0.37倍和1.5倍。进一步通过实时荧光定量分析结果表明,过表达FaGAPC2较对照能显著降低乙烯合成途径中ACO1(12.89倍)、ACO3(3.87倍)和ERF1(3.51倍);类胡萝卜合成途径中PSY1(12.39倍)、CYC-B(1.49倍);果实成熟相关基因E4(4.48倍)、PG(41.35倍)和MADS转录因子RIN(6.67倍)的表达量,其中果实成熟相关基因E8、LOXB相比于对照表达量几乎为零。【结论】表明FaGAPC2作为一个负调节因子参与番茄果实成熟的调控。杨敏 龙宇 王良新 刘晓阳 侯国艳 蒋语嫣 罗娅 2022四川农业大学学报2022,40,2:1
19番茄灰霉病生防内生细菌BR-1的筛选鉴定及其生防性能分析显示文摘筛选对番茄(Solanum lycopersicum)灰霉病具有优秀拮抗作用的内生细菌对防治灰霉病、提高番茄产量及降低采后番茄损失具有重要作用。本研究采用LB培养基培养结合梯度稀释法从百部(Stemona japonica)块根组织分离出内生细菌,通过平板对峙法筛选出对灰霉菌(即灰葡萄孢菌,Botrytis cinerea)具有良好拮抗作用的菌株;根据形态特征、生理生化和16S rDNA序列分析,对拮抗菌株进行鉴定;通过平板对扣法测定拮抗菌株挥发物的抑菌能力;采用果实刺伤接种法分析拮抗菌株对灰霉病的防治效果及其在番茄果实上的定殖能力;通过种子萌发实验测定种子萌发率、根长、芽长,评估拮抗菌株对番茄的促生效果。结果显示,成功筛选获得1株具有固氮、溶磷效果的菌株BR-1,鉴定为唐菖蒲伯克霍尔德氏菌(Burkholderia gladioli);平板对峙和刺伤接种实验结果一致表明,BR-1菌株能够通过抑制菌丝生长而显著抑制灰霉菌扩增,其平板抑菌率达到73.38%,进一步分析发现BR-1菌株挥发物呈现显著抑菌活性;广谱抑菌实验表明,BR-1菌株对串珠镰孢菌(Fusarium moniliforme)、花生尾孢菌(Cercospora arachidicola)、辣椒疫霉菌(Phytophthora capsici)、尖孢镰刀菌(F.oxysporum)、瓜棒孢霉菌(Corynespora cassiicola)、芸薹链格孢菌(Alternaria brassicae)具有不同程度的抑制作用,特别是对串珠镰孢菌的抑菌率达到72.97%;种子萌发实验表明,BR-1菌株可以显著提高番茄种子萌发率、促进番茄幼苗生长,并且能成功定殖番茄果实。本研究分离、筛选获得具有显著抗病、促生效果的生防内生细菌BR-1,为番茄灰霉病的生物防治提供了重要的生物资源。李腊 史洪丽 余婷婷 刘庆 简伟 杨星勇 2022农业生物技术学报2022,30,8:1
20园艺作物香气成分及合成调控机理的研究进展显示文摘园艺作物的香气由其细胞中的挥发性有机物(Volatile organic compounds,VOCs)产生,主要由酯类、醇类、醛类、酮类、醚类、萜类、烷烃等物质组成,是其重要品质指标。园艺作物主要分为果树、蔬菜、花卉、茶4大类。不同类型园艺作物的VOCs种类各不相同,是造成园艺产品风味多样性的重要因素。影响园艺作物VOCs的因素主要有基因表达、栽培条件、采后处理等。不同的基因的表达是不同园艺作物之间VOCs差异的重要原因;光照强弱、栽培环境、肥料施用以及嫁接砧木的品种等栽培条件直接或间接影响园艺作物VOCs的合成;采后处理中储藏温度和乙烯含量是影响园艺作物VOCs的重要因素。植物中VOCs合成途径主要有脂肪酸途径、氨基酸途径、莽草酸/苯丙素途径、萜类途径、脂氧合酶(LOX)途径等。直链醛、醇、酯主要通过脂氧合酶途径以及β-氧化途径产生,支链醛、醇、酯由氨基酸途径产生,萜类化合物由萜类途径产生,多酚类化合物由莽草酸/苯丙素途径产生。本文综述了近年来园艺作物香气物质成分、影响香气挥发的因素以及挥发性香气化合物的生物合成调控,提出了当前园艺作物香气的相关酶的生理功能、香气的遗传控制及其影响因素、香气物质与代谢机制研究较少的问题,并对未来的研究方向进行了展望。叶楚 谢炳春 李涛 徐小万 徐晓美 王恒明 吴智明 衡周 2023广东农业科学2023,50,11:0
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