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长期干旱胁迫下Mdm-miR160-MdARF17-MdHYL1模块调控苹果生长发育的研究 被引量:1
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作者 刘晨 毛秀山 +2 位作者 刘祥梅 申小霞 刘振中 《西北农业学报》 CAS CSCD 北大核心 2024年第3期490-502,共13页
为了研究长期干旱条件下Mdm-miR160- MdARF17- MdHYL1调控网络在苹果生长发育中的作用,以GL-3和Mdm-miR160e OE、 MdARF17RNAi、 MdmARF17OE、 MdHYL1OE及 MdHYL 1 RNAi转基因苹果为试验材料,进行为期3个月的长期干旱处理,测定苹果株高... 为了研究长期干旱条件下Mdm-miR160- MdARF17- MdHYL1调控网络在苹果生长发育中的作用,以GL-3和Mdm-miR160e OE、 MdARF17RNAi、 MdmARF17OE、 MdHYL1OE及 MdHYL 1 RNAi转基因苹果为试验材料,进行为期3个月的长期干旱处理,测定苹果株高、根干质量、根冠比以及叶片净光合速率、胞间CO_(2)浓度、气孔导度、蒸腾速率、叶绿素荧光值和水分利用效率。结果表明,在长期干旱胁迫下,Mdm-miR160e OE转基因苹果植株更矮化,根冠比、根干质量、光合能力及水分利用效率大于GL-3植株,具有更强的耐旱性;MdARF17 RNAi植株比GL-3更矮,且具有更大的根冠比、根干质量、光合能力和水分利用效率,而 MdARF17OE与之相反;MdHYL1RNAi植株对长期干旱胁迫更敏感,其株高大于野生型且具有更小的根冠比、更低的光合能力和水分利用效率,而 MdHYL1OE植物对长期干旱条件具有更强的适应性,生长发育表型与RNAi植株相反。综上所述,Mdm-miR160- MdARF17- MdHYL1调控网络在苹果响应长期干旱过程中发挥了重要功能,为苹果抗旱分子育种提供了候选基因。 展开更多
关键词 苹果 长期干旱 MdARF17 Mdm-miR160 MdHYL1
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苹果RNA甲基化转移酶MdMTA在长期干旱胁迫中的功能分析
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作者 李超硕 范婧芳 +1 位作者 毛秀山 侯楠 《林业与生态科学》 2024年第4期380-387,397,共9页
为了解MdMTA在干旱胁迫下的功能,以野生型苹果植株GL-3和干扰MdMTA转基因苹果植株(RNAi)为材料进行长期干旱试验,探究苹果RNA甲基化转移酶MdMTA在长期干旱胁迫中的作用。结果表明:(1)干旱胁迫下,MdMTA RNAi转基因苹果RNAi#1、RNAi#4植... 为了解MdMTA在干旱胁迫下的功能,以野生型苹果植株GL-3和干扰MdMTA转基因苹果植株(RNAi)为材料进行长期干旱试验,探究苹果RNA甲基化转移酶MdMTA在长期干旱胁迫中的作用。结果表明:(1)干旱胁迫下,MdMTA RNAi转基因苹果RNAi#1、RNAi#4植株生长势较GL-3显著降低,叶面积较GL-3依次降低12.9%和10.3%,气孔数目较GL-3依次降低17.2%和19.0%。(2)干旱胁迫下,MdMTA RNAi转基因苹果RNAi#1、RNAi#4植株叶片中抗氧化酶CAT活性较GL-3依次降低16.8%和22.0%,POD活性依次降低24.8%和21.0%,H_(2)O_(2)含量依次增加30.4%和22.3%,O_(2)-含量依次增加14.3%和24.8%。(3)干旱胁迫下,MdMTA RNAi转基因苹果RNAi#1、RNAi#4植株光合作用明显受到抑制,净光合速率较GL-3依次降低约16.9%和17.0%,气孔导度、胞间CO_(2)浓度和蒸腾速率也均明显低于GL-3。综上所述,长期干旱胁迫下,干扰MdMTA的表达会使苹果植株较野生型GL-3受到更大的伤害,这表明MdMTA在苹果长期干旱胁迫过程中发挥了重要作用。 展开更多
关键词 MdMTA 苹果 干旱胁迫 m^(6)A
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