转录组分析表明,番茄根茎增强了移植幼苗的盐耐受性,伴随着多种代谢过程和基因差异
Xiaolei Wu1, Ding Yuan1, Xinyu Bian1
1College of Horticulture, Hebei Agricultural University, Key Laboratory of North China Water-saving Agriculture, Ministry of Agriculture and Rural Affairs, Hebei Key Laboratory of Vegetable Germplasm Innovation and Utilization, Collaborative Innovation Center of Vegetable Industry in Hebei, Baoding, China.
Frontiers in plant science
|June 19, 2023
概括
移植通过改变叶子中的代谢途径和基因表达来提高番茄盐的耐受性. 这种做法改善了光合作用指数,增加了氨基酸和生长激素,为改善植物抗盐能力提供了分子基础.
科学领域:
- 植物科学 植物科学
- 分子生物学分子生物学
- 农业学是一种农业学.
背景情况:
- 植入对于蔬菜生产至关重要,特别是用于管理盐应激.
- 参与番茄根茎盐耐受性的特定代谢过程和基因尚不清楚.
研究的目的:
- 阐明调节机制,通过这种调节机制,移植可以提高西红的盐分耐受性.
- 为了确定关键的代谢途径和基因参与盐应激反应的移植番茄幼苗.
主要方法:
- 在NaCl压力下,评估了盐损伤,电解质透性和Na+积累在移植 (GS) 和非移植 (NGS) 苗木中.
- 在36个样本上进行了转录组测序,以分析基因表达模式.
- 量化氨基酸,光合作用指数和促进生长的激素.
主要成果:
- 与非移植苗木 (NGS) 相比,移植苗木 (GSs) 的盐分耐受性显著更高,叶子中Na+含量更低.
- GSs表现出更稳定的基因表达与更少的差异表达基因 (DEGs),包括调高的WRKY和PosF21转录因子.
- GSs增加了氨基酸,更高的光合作用指数,以及增长促进激素的增加,特别是brassinosteroids (BRs),在BR信号通路中显著上调XTHs.
结论:
- 移植诱导番茄树叶的代谢和转录变化,增强盐分耐受性.
- 关键的途径包括光合作用天线蛋白,氨基酸生物合成和植物激素信号转导.
- 转录因子WRKYs,PosF21和XTHs在移植番茄的盐耐受性分子机制中起着至关重要的作用.


