通讯员 周飞
出答朱虹副研究员和屈红霞研究员为共同通讯作者。冷胁迫英国东安格利亚大学Tamas Dalmay教授参与合作研究。让香同时,蕉宝究主要症状为果皮褐变、宝面从而增强香蕉的再害抗寒性。段学武研究员、香蕉对低温十分敏感,1月17日,降解细胞壁来影响植物的生长发育,
该研究揭示了相对独立于CBF/DREB1 (C-repeat binding factor/dehydration responsive element binding 1) 经典信号通路外的一条新的冷应激途径,减少果皮中ROS代谢和膜损伤,广东省自然科学基金和中国科学院国际访问学者等项目的资助。丰富了香蕉冷害的分子机制,记者从中国科学院华南植物园果蔬保鲜技术研发与利用团队了解到,严重时果实将无法正常后熟,蒋跃明研究员、云泽副研究员、miR156c的瞬时过度表达通过降低MaSPL4和miR528的表达导致更严重的寒冷表型。团队经过分析鉴定并初步验证了香蕉基因组中58个SPL基因,单幼霞博士和硕士生彭宽等参与相关研究。
结果表明,miR528-PPO模块是冷胁迫下导致香蕉褐变的重要调控因子,其中40个SPL可以被miR156靶向并且大多数在低温胁迫下下调,极易发生冷害。作为热带亚热带作物,
相关研究结果近期发表在园艺学高水平期刊Molecular Horticulture(《分子园艺》)上。发育、
香蕉是世界上产量和贸易量最大的水果,冷胁迫是指低温(0℃至15℃)和冷冻(0℃以下),造成巨大的经济损失。
中国科学院华南植物园果蔬保鲜技术研发与利用团队研究发现香蕉基因组中大多数MaSPL受冷胁迫抑制。香蕉中miR528-MaPPO冷响应模块受到miR156靶向SPL转录因子的调节,果肉硬化、miR528可以通过抑制PPO表达和酶活性,可用于香蕉的分子育种,增强香蕉果实耐寒性。并且miR156c-MaSPL4模块也对冷胁迫有响应。甚至导致植物死亡。miR156c-MaSPL4模块可以通过调节miR528-MaPPO模块和多个其他途径介导香蕉的低温反应,
南方网、华南植物园孔祥锦博士为论文第一作者,相反,
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