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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
1
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。
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关键词
苹果
长期干旱
MdARF17
Mdm-miR160
MdHYL1
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职称材料
苹果RNA甲基化转移酶MdMTA在长期干旱胁迫中的功能分析
2
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。
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关键词
MdMTA
苹果
干旱胁迫
m^(6)A
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职称材料
题名
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
1
作者
刘晨
毛秀山
刘祥梅
申小霞
刘振中
机构
西北农林科技大学园艺学院
山东交通职业学院
诸城市龙城中学
出处
《西北农业学报》
CAS
CSCD
北大核心
2024年第3期490-502,共13页
基金
国家重点研发计划(2019YFD1000100)。
文摘
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。
关键词
苹果
长期干旱
MdARF17
Mdm-miR160
MdHYL1
Keywords
Apple
Long-term drought
MdARF17
Mdm-miR160
MdHYL1
分类号
S661.1 [农业科学—果树学]
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职称材料
题名
苹果RNA甲基化转移酶MdMTA在长期干旱胁迫中的功能分析
2
作者
李超硕
范婧芳
毛秀山
侯楠
机构
河北省农林科学院石家庄果树研究所
西北农林科技大学园艺学院
河北省植保植检总站
山东交通职业学院
出处
《林业与生态科学》
2024年第4期380-387,397,共9页
基金
国家自然科学基金项目(31872080)
河北省农林科学院基本科研业务费项目(2023100101)。
文摘
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。
关键词
MdMTA
苹果
干旱胁迫
m^(6)A
Keywords
MdMTA
apple
drought stress
m^(6)A
分类号
S661.1 [农业科学—果树学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
长期干旱胁迫下Mdm-miR160-MdARF17-MdHYL1模块调控苹果生长发育的研究
刘晨
毛秀山
刘祥梅
申小霞
刘振中
《西北农业学报》
CAS
CSCD
北大核心
2024
1
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
苹果RNA甲基化转移酶MdMTA在长期干旱胁迫中的功能分析
李超硕
范婧芳
毛秀山
侯楠
《林业与生态科学》
2024
0
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