发布时间:2021-11-12 17:35 原文链接: 合成冬枣木质素方面取得重要研究进展

  枣(Ziziphus jujuba Mill.),鼠李科(Rhamnaceae)枣属植物,是原产于中国的特色药食同源果品。因其具有良好的营养保健功效和深厚中国文化内涵的“中国红”,深受人们喜爱。枣果皮着色后细胞壁木质化,大量色素物质沉积且难以提取。枣课题组前期研究发现类黄酮类色素是枣皮色素的主要组分之一(文章前期已发表于Food Chemistry,农林科学一区TOP),而木质素与类黄酮类物质的合成均始于苯丙氨酸途径,二者之间既相互联系又相互竞争。因而,研究枣皮着色过程中木质素生物合成调控有利于枣红色素的深入研究,目前尚无相关报道。在这种背景下,山东省农业科学院果树所干果创新团队启动了枣果皮木质化及木质素合成机制研究。

  近日,Horticulture Research(农林科学一区TOP)在线发表了该团队题为The regulation of cell wall lignification and lignin biosynthesis during pigmentation of winter jujube的研究论文。

  本研究通过石蜡和冷冻切片发现冬枣果皮着色过程,木质素含量增加,大量色素沉积在细胞壁中。转录组和代谢组联合分析表明冬枣木质素主要为G-S木质素,初步鉴定到F5H(LOC107424406)和CCR(LOC107420974)为G-S木质素生物合成的关键基因。MYB和NAC家族进化树分析筛选到17个MYB和6个NAC转录因子可能参与木质素合成调控,RNAseq和qRT-PCR表明仅3个MYB和2个NAC被当作候选转录因子。对上述候选因子进一步通过拟南芥异源表达和冬枣果皮瞬时注射,结合拟南芥茎段和冬枣果皮木质素-番红固绿染色,我们鉴定到一个MYB激活子(LOC107425254)和一个MYB抑制子(LOC107415078)通过调控F5H和CCR参与木质素生物合成,鉴定到一个NAC转录因子(LOC107435239)仅能促进F5H表达,从而正调控木质素积累。本项研究揭示了冬枣果皮着色过程中控制木质素生物合成的代谢途径和关键基因,为进一步研究木质素调控提供了分子基础。


相关文章

新方法揭秘微生物“生命暗物质”

微生物具有合成多种天然产物的能力。但在微生物合成天然产物时,大量合成基因仍处于“沉默”状态。它们的产物被称为微生物“生命暗物质”。如何有效激活并挖掘这些“生命暗物质”?近日,中国科学院深圳先进技术研究......

“唤醒”沉默的基因新方法揭秘微生物“生命暗物质”

微生物具有合成多种天然产物的能力。但在微生物合成天然产物时,大量合成基因仍处于“沉默”状态。它们的产物被称为微生物“生命暗物质”。如何有效激活并挖掘这些“生命暗物质”?近日,中国科学院深圳先进技术研究......

遗传发育所克隆出小麦新型广谱抗白粉病基因

小麦白粉病是威胁粮食安全的病害之一。当前,提高小麦的白粉病抗性尤其是广谱抗性,是小麦抗病育种领域的主要任务。野生二粒小麦是普通小麦的野生祖先种,经历了长期而复杂的环境演变,积累了丰富的遗传多样性,是现......

基因编辑一针“剪”血,助力角膜新生血管治疗

近日,复旦大学附属眼耳鼻喉科医院主任医师黄锦海、周行涛团队,与暨南大学附属深圳眼科医院教授雷和田团队、温州医科大学附属眼视光医院教授王勤美团队合作,开发了一种针对VEGFA基因的CRISPR/Cas9......

基因编辑家蚕表达外源丝蛋白研究获进展

近日,国际学术期刊PNASNexus在线发表了江苏科技大学生物技术学院/农业农村部蚕桑遗传改良重点实验室教授谭安江团队的研究成果,该研究通过构建多种家蚕丝腺表达体系,实现了蜘蛛和袋蛾丝蛋白等在家蚕内的......

8年恋爱、4篇论文,他们为科研“吵了无数次”

最近几年,每隔一段时间,张冲就会发一个朋友圈,配文为“这一秒钟科学不重要”。配图则为一篇新上线论文截图,她和丈夫薛瑞栋的名字赫然在列。今年情人节,这个系列的朋友圈再次“更新”。此次的配图为一篇Natu......

基因编辑技术揭开海洋硅藻密度感知的谜底

近日,中国科学院海洋研究所藻类生理过程与精准分子育种团队与合作者利用精准基因编辑技术揭示了海洋硅藻对种群密度信号的感知和传递机制。研究成果发表在《国际微生物生态学学会杂志》上。陆地和海洋中的动物会通过......

基因组系统解析工具开发研究取得重要进展

近日,中国工程院院士、南方海洋科学与工程广东省实验室(广州)教授包振民团队开发国际首个整合宏观/微观进化基因组和功能基因组的综合分析工具(PanSyn,https://github.com/yhw32......

遗传发育所揭示水稻RNA识别结构域蛋白抑制外源基因沉默的机制

植物是复杂的生物系统。植物体内基因的表达受到多种水平的调控,如转录水平、转录后水平、DNA甲基化/去甲基化等,从而对基因表达进行精密高效的调控。中国科学院遗传与发育生物学研究所张劲松研究组筛选OsEI......

Brain:科学家识别出参与阿尔兹海默病中神经元易感性发生的关键基因

神经变性疾病早期阶段的特征是离散脑细胞群中蛋白质的积累以及这些脑细胞的退化,对于大多数疾病而言,这种选择性的易感性模式是无法解释的,但其对于病理性机制或许能提供重要的见解。阿尔兹海默病是世界上主要的痴......