在Aquilaria sinensis中阿加伍德形成期间,伤口诱导的基因表达的时间重编程
Jieru Xu1,2, Ruyue Du1,2, Yue Wang1,2
1Sanya Nanfan Research Institute of Hainan University, Hainan Yazhou Bay Seed Laboratory, Hainan University, Sanya 572019, China.
Plants (Basel, Switzerland)
|August 26, 2023
概括
机械伤害触发了Aquilaria sinensis的动态基因表达,增强了木的形成. 这项研究确定了素和酸生物合成中的关键基因,这对木质量至关重要.
科学领域:
- 植物分子生物学 植物分子生物学
- 林业科学 林业科学
- 生物化学 生化学
背景情况:
- 阿加尔木,是 *Aquilaria sinensis* 的树脂性核心木,形成于机械伤害的反应.
- 在受伤后形成阿加木的精确转录机制在很大程度上仍未被阐明.
研究的目的:
- 为了研究A. sinensis*树叶对机械伤害的动态转录反应.
- 为了确定关键的基因和调节途径,参与阿加木的形成.
- 为分子育种提供资源,旨在提高木的质量.
主要方法:
- 从机械受伤和控制 *A. sinensis* 树木的体组织进行时间序列转录组分析.
- 在治疗后15,70和180天进行差异基因表达分析 (DEGs).
- 功能丰富分析和TF基因转录组网络构建.
主要成果:
- 在受伤反应中观察到显著的基因表达差异,特别是在二次代谢过程,信号转导和转录调节中.
- 在受伤组织中,参与素生物合成 (例如,氨酸氨基酶,4-酸甲酸酶) 和甲生物合成 (例如,HMG-CoA合成,甲合成) 的基因的升级调节.
- 识别涉及MYB,NAM,WRKY,HLH和AP2转录因子的共同表达网络,其中包含与素和素合成相关的基因.
结论:
- 机械伤害诱导了复杂和动态的转录重编程在 *A. sinensis* xylem.
- 灵宁和聚烯生物合成途径被显著激活,有助于木的形成.
- 特定的转录因子在调节这些生物合成途径方面发挥着关键作用,为agarwood的遗传改进提供了目标.


