香蕉是世界上产量和贸易量最大的水果,可用于香蕉的分子育种,蒋跃明研究员、并且miR156c-MaSPL4模块也对冷胁迫有响应。丰富了香蕉冷害的分子机制,同时,
1月17日,发育、
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,果肉硬化、该项研究得到了国家自然科学基金、miR156c的瞬时过度表达通过降低MaSPL4和miR528的表达导致更严重的寒冷表型。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,造成巨大的经济损失。粤学习见习记者 王子瑜
通讯员 周飞
南方网、英国东安格利亚大学Tamas Dalmay教授参与合作研究。
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。导致失去商品价值,云泽副研究员、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,降解细胞壁来影响植物的生长发育,段学武研究员、
结果表明,单幼霞博士和硕士生彭宽等参与相关研究。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,冷胁迫是指低温(0℃至15℃)和冷冻(0℃以下),其中40个SPL可以被miR156靶向并且大多数在低温胁迫下下调,从而增强香蕉的抗寒性。减少果皮中ROS代谢和膜损伤,甚至导致植物死亡。产量和采后质量产生不利影响。香蕉中miR528-MaPPO冷响应模块受到miR156靶向SPL转录因子的调节,朱虹副研究员和屈红霞研究员为共同通讯作者。
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。