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果實的果肉和果皮顔色往往對其商業價值和觀賞價值有巨大的影響力球客岛-足球比分直播平台EON5-意昂5Kgame「强保障平台,更省心注册」,因此對于影響果實顔色的相關機制的研究一直是熱門的研究方向PA体育-视讯(中国区)官网 - PlayAce。決定果實顔色變化的物質一般是花青素和原花青素球客岛-足球比分直播平台MG不朽情缘·(中国大陆)官方网站意昂4凯捷体育(中国)创新平台,注册畅享文化之梦!,作爲類黃酮代謝産物意昂4凯捷体育(中国)创新平台,注册畅享文化之梦!MG不朽情缘·(中国大陆)官方网站kg体育(中国区)-体育官方网站入口,它們不僅決定著植物果實、葉片的顔色球客岛-足球比分直播平台,還在植物應對生物和非生物脅迫等方面發揮著重要作用意昂4凯捷体育(中国)创新平台,注册畅享文化之梦!。因此對于相關代謝通路的研究是果實顔色變化機制研究的重點LOGIN-U8国际「强保障平台,更省心娱乐」熊猫体育-【中国区】Panda SPORTS 官方平台网站,而想要更爲高效的進行研究就離不開高通量的組學技術球客岛-足球比分直播平台官网- 杏宇注册| 一站式娱乐平台- 会员登陆中心意昂4凯捷体育(中国)创新平台,注册畅享文化之梦!。植物類靶向代謝組是針對植物樣本的高通量代謝組檢測技術MG不朽情缘·(中国大陆)官方网站,對于包括類黃酮、花青素等在內的多種植物次生代謝物的檢出效果非凡;而轉錄組對于引起組間差異的目的基因的篩選起到了關鍵作用;轉錄組+類靶向代謝的研究思路在果實顔色變化機制的研究中非常的經典實用MG不朽情缘·(中国大陆)官方网站球客岛-足球比分直播平台。

果實顔色變化相關研究流程圖

   基于此研究思路熊猫体育-【中国区】Panda SPORTS 官方平台网站标题,小编为大家带来了两篇客户文章球客岛-足球比分直播平台标题LOGIN-U8国际「强保障平台,更省心娱乐」,作者是来自四川农业大学园艺学院的汤浩茹教授和陈清教授及其團隊官网- 杏宇注册| 一站式娱乐平台- 会员登陆中心,他们对草莓果实的颜色变化机制进行了深入探讨kg体育(中国区)-体育官方网站入口标题EON5-意昂5Kgame「强保障平台,更省心注册」,采用转录组+类靶向代谢的研究思路高效严谨的完成了两篇(累计影响因子20分)高水平文章官网- 杏宇注册| 一站式娱乐平台- 会员登陆中心PA体育-视讯(中国区)官网 - PlayAce,这两篇文章中的代谢组学检测均由諾禾致源提供意昂4凯捷体育(中国)创新平台,注册畅享文化之梦!LOGIN-U8国际「强保障平台,更省心娱乐」标题。

客戶文章一

苯丙素生物合成的改變導致粉皮白肉草莓的自然形成

Alterations of Phenylpropanoid Biosynthesis Lead to the Natural Formation of Pinkish-Skinned and White-Fleshed Strawberry (Fragaria × ananassa)

发表期刊: International Journal of Molecular Sciences (IF=6.208)
发表时间: 2022年7月
使用組學技術:全轉錄組、類靶向代謝、類黃酮檢測

二、研究思路

三、研究結果

  •    本研究中EON5-意昂5Kgame「强保障平台,更省心注册」,作者选择了两个草莓品种——红颜(HYEON5-意昂5Kgame「强保障平台,更省心注册」,红皮红肉)和小白(XBEON5-意昂5Kgame「强保障平台,更省心注册」,粉皮白肉)来探究引起果皮果肉颜色变化的相关机制MG不朽情缘·(中国大陆)官方网站标题意昂4凯捷体育(中国)创新平台,注册畅享文化之梦!。通过直观观察和花青素的含量测定EON5-意昂5Kgame「强保障平台,更省心注册」,都可以发现HY草莓的花青素积累高于XB草莓PA体育-视讯(中国区)官网 - PlayAce,qPCR结果显示HY草莓中类黄酮生物合成途径中大多数基因表达的水平都要高于XB草莓球客岛-足球比分直播平台意昂4凯捷体育(中国)创新平台,注册畅享文化之梦!。而在色素积累中起主导作用的FaMYB10基因序列和表达水平在两个品种草莓中无明显改变PA体育-视讯(中国区)官网 - PlayAceEON5-意昂5Kgame「强保障平台,更省心注册」,这说明可能是由其他基因变化导致的色素异常积累LOGIN-U8国际「强保障平台,更省心娱乐」kg体育(中国区)-体育官方网站入口。为此作者进行了类黄酮物质的检测以进一步研究LOGIN-U8国际「强保障平台,更省心娱乐」kg体育(中国区)-体育官方网站入口官网- 杏宇注册| 一站式娱乐平台- 会员登陆中心,发现与XB相比球客岛-足球比分直播平台kg体育(中国区)-体育官方网站入口标题,HY中的天竺葵素和矢车菊素含量较高EON5-意昂5Kgame「强保障平台,更省心注册」,说明XB可能在花青素的生物合成阶段就被抑制官网- 杏宇注册| 一站式娱乐平台- 会员登陆中心EON5-意昂5Kgame「强保障平台,更省心注册」。结合类靶向代谢的数据熊猫体育-【中国区】Panda SPORTS 官方平台网站MG不朽情缘·(中国大陆)官方网站LOGIN-U8国际「强保障平台,更省心娱乐」,作者发现XB中抑制花青素生物合成的步骤可能位于苯丙素生物合成途径的PAL到ANS之间球客岛-足球比分直播平台EON5-意昂5Kgame「强保障平台,更省心注册」。接下来通过全轉錄組測序数据发现关键基因为该通路中的C4H球客岛-足球比分直播平台。将代谢组学和转录组学数据关联分析进一步说明了C4H基因是导致差异的关键kg体育(中国区)-体育官方网站入口。而为了验证以上结论PA体育-视讯(中国区)官网 - PlayAce标题球客岛-足球比分直播平台,在XB中过表达FaC4H基因kg体育(中国区)-体育官方网站入口,发现果肉中花青素含量恢复积累PA体育-视讯(中国区)官网 - PlayAce标题,说明了FaC4H的抑制可能直接影响XB果肉的花青素生物合成LOGIN-U8国际「强保障平台,更省心娱乐」。最后对HY和XB的FaC4H启动子序列进行了扩增和甲基化检测MG不朽情缘·(中国大陆)官方网站,发现FaC4H的转录抑制不是由启动子甲基化意昂4凯捷体育(中国)创新平台,注册畅享文化之梦!球客岛-足球比分直播平台,lncRNA或microRNA直接引起的LOGIN-U8国际「强保障平台,更省心娱乐」PA体育-视讯(中国区)官网 - PlayAce。 图1 HY和XB草莓转录组和代谢组学数据

客戶文章二

R2R3-MYB轉錄因子FaMYB5調控草莓中花青素和原花青素的生物合成

A novel R2R3-MYB transcription factor FaMYB5 positively regulates anthocyanin and proanthocyanidin biosynthesis in cultivated strawberries (Fragaria × ananassa)

发表期刊: PLANT BIOTECHNOLOGY JOURNAL(IF=13.263)
发表时间: 2023年2月
使用組學技術:全轉錄組、類靶向代謝、類黃酮檢測

二、研究思路

三、研究結果

  •     本研究中MG不朽情缘·(中国大陆)官方网站标题球客岛-足球比分直播平台,作者报道了一种R2R3-MYB转录因子——FaMYB5EON5-意昂5Kgame「强保障平台,更省心注册」kg体育(中国区)-体育官方网站入口,通过四个草莓品种——红颜、小白、白雪公主和丰香进行了相关研究LOGIN-U8国际「强保障平台,更省心娱乐」。发现与FaMYB10主要在果实中表达不同的是LOGIN-U8国际「强保障平台,更省心娱乐」EON5-意昂5Kgame「强保障平台,更省心注册」,R2R3-FaMYB5在不同组织中组成性表达球客岛-足球比分直播平台PA体育-视讯(中国区)官网 - PlayAce。对R2R3-FaMYB5进行过表达(OE)LOGIN-U8国际「强保障平台,更省心娱乐」标题官网- 杏宇注册| 一站式娱乐平台- 会员登陆中心,通过花青素含量的检测发现其可以增强草莓果实中的色素积累PA体育-视讯(中国区)官网 - PlayAce熊猫体育-【中国区】Panda SPORTS 官方平台网站。qPCR结果显示R2R3-FaMYB5可以提高大多数生物合成基因的表达EON5-意昂5Kgame「强保障平台,更省心注册」官网- 杏宇注册| 一站式娱乐平台- 会员登陆中心球客岛-足球比分直播平台,这些基因的上调与花青素和原花青素的增加趋势一致标题MG不朽情缘·(中国大陆)官方网站官网- 杏宇注册| 一站式娱乐平台- 会员登陆中心,说明R2R3-FaMYB5能促进草莓果实中花青素和原花青素的积累官网- 杏宇注册| 一站式娱乐平台- 会员登陆中心。为了确定R2R3-FaMYB5对代谢物的影响MG不朽情缘·(中国大陆)官方网站EON5-意昂5Kgame「强保障平台,更省心注册」熊猫体育-【中国区】Panda SPORTS 官方平台网站,作者通过类靶向代谢检测对类黄酮和其他代谢物进行了分析PA体育-视讯(中国区)官网 - PlayAceEON5-意昂5Kgame「强保障平台,更省心注册」LOGIN-U8国际「强保障平台,更省心娱乐」,苯丙氨酸和对香豆酸的水平增加保证了类黄酮物质的大量积累标题意昂4凯捷体育(中国)创新平台,注册畅享文化之梦!MG不朽情缘·(中国大陆)官方网站,并且R2R3-FaMYB5可以调节木质素生物合成在内的酚类物质代谢途径熊猫体育-【中国区】Panda SPORTS 官方平台网站。全转录组的数据则从基因层面说明了R2R3-FaMYB5参与了木质素、花青素和原花青素的调节官网- 杏宇注册| 一站式娱乐平台- 会员登陆中心意昂4凯捷体育(中国)创新平台,注册畅享文化之梦!,并且R2R3-FaMYB5的过表达可以反式激活草莓果实中的F3'H和LAR以调节花青素和原花青素的积累LOGIN-U8国际「强保障平台,更省心娱乐」官网- 杏宇注册| 一站式娱乐平台- 会员登陆中心EON5-意昂5Kgame「强保障平台,更省心注册」。随后作者发现myb10突变体品种(白雪公主)中R2R3-FaMYB5也可以过表达熊猫体育-【中国区】Panda SPORTS 官方平台网站,但果实仍不积累花青素PA体育-视讯(中国区)官网 - PlayAce,这主要是R2R3-FaMYB5不能促进TT19的表达官网- 杏宇注册| 一站式娱乐平台- 会员登陆中心意昂4凯捷体育(中国)创新平台,注册畅享文化之梦!EON5-意昂5Kgame「强保障平台,更省心注册」。FaMYB5是一种参与MBW组成的R2R3-MYB激活剂官网- 杏宇注册| 一站式娱乐平台- 会员登陆中心,它可以对花青素和原花青素的生物合成途径进行调节官网- 杏宇注册| 一站式娱乐平台- 会员登陆中心意昂4凯捷体育(中国)创新平台,注册畅享文化之梦!PA体育-视讯(中国区)官网 - PlayAce。这些发现为草莓果实中调节类黄酮的分子机制提供了新的见解球客岛-足球比分直播平台标题。

參考文獻

[1] Leiyu Jiang, Maolan Yue, Yongqiang Liu, et al. Alterations of Phenylpropanoid Biosynthesis Lead to the Natural Formation of Pinkish-Skinned and White-Fleshed Strawberry ( Fragaria × ananassa)[J]. International Journal of Molecular Sciences, 2022, 23(13):7375.
[2] Y Leiyu Jiang, Maolan Yue, Yongqiang Liu, et al. A novel R2R3-MYB transcription factor FaMYB5 positively regulates anthocyanin and proanthocyanidin biosynthesis in cultivated strawberries (Fragaria × ananassa) [J]. PLANT BIOTECHNOLOGY JOURNAL, 2023.


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