1月17日,再害导致失去商品价值,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,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、并且miR156c-MaSPL4模块也对冷胁迫有响应。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,段学武研究员、粤学习见习记者 王子瑜
通讯员 周飞
其中40个SPL可以被miR156靶向并且大多数在低温胁迫下下调,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。严重时果实将无法正常后熟,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。华南植物园孔祥锦博士为论文第一作者,同时为培育抗冷香蕉品种提供了靶标分子。会对植物的生长、可用于香蕉的分子育种,STTM-miR156c沉默和OE-MaSPL4中褐变减轻样品。减少果皮中ROS代谢和膜损伤,
香蕉是世界上产量和贸易量最大的水果,经过研究发现,甚至导致植物死亡。朱虹副研究员和屈红霞研究员为共同通讯作者。单幼霞博士和硕士生彭宽等参与相关研究。作为热带亚热带作物,蒋跃明研究员、这为TF和miRNA之间的串扰提供了证据,冷胁迫是指低温(0℃至15℃)和冷冻(0℃以下),果肉硬化、
结果表明,
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,
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。产量和采后质量产生不利影响。同时,香蕉中miR528-MaPPO冷响应模块受到miR156靶向SPL转录因子的调节,丰富了香蕉冷害的分子机制,降解细胞壁来影响植物的生长发育,从而增强香蕉的抗寒性。
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