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.2021年12月;173(4):2334-2349.
doi:10.1111/pl.13583。 Epub 2021年10月17日。

水稻R2R3-MYB(OsC1)转录调节剂通过调节花青素生物合成提高氧化应激耐受性

附属公司

水稻R2R3-MYB(OsC1)转录调节因子通过调节花青素生物合成提高氧化应激耐受性

Gouranga Upadhyaya公司等。 物理植物. 2021年12月.

摘要

R2R3型MYB转录因子参与控制植物中类黄酮的产生,包括花青素和原花青素。高花青素含量的黑米是理解基于R2R3-MYB的花青素生物合成途径(ABP)调控的重要候选品种。本研究旨在绘制R2R3-MYB蛋白与植物花青素生物合成和氧化应激耐受的功能关系。晚熟ABP基因在黑米穗期的表达水平与花青素尤其是花青素3-葡萄糖苷的积累量一致。在水稻中存在的所有MYB基因中,一个R2R3型(C1)调节花青素的生物合成,并进行了进一步研究。ABP基因的表达与OsC1之间的正相关以及OsC1的核定位与其可能作为ABP基因转录调控因子的参与一致。有趣的是,OsC1在白米植株中的过度表达通过增加晚期ABP基因的转录水平触发了花青素的产生。此外,OsC1转化的植物在暴露于氧化应激时表现出较低的活性氧种类。白米幼苗中花青素含量的增加导致了较高的光合效率,较少的膜损伤,从而降低了氧化应激。OsC1转录调节剂由于其花青素调节能力,有助于改善植物的氧化应激。

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参考文献

    1. Albert,N.W.,Davies,K.M.,Lewis,D.H.,Zhang,H.,Montefiori,M.,Brendolise,C.等人(2014)转录激活物和阻遏物的保守网络调节真双子叶植物中的花青素色素沉着。《植物细胞》,26(3),962-980。
    1. Anwar,M.、Yu,W.、Yao,H.、Zhou,P.、Allan,A.C.和Zeng,L.(2019)NtMYB3,水仙中的R2R3-MYB,调节类黄酮生物合成。国际分子科学杂志,20(21),5456。
    1. Arnon,D.I.(1949)分离叶绿体中的铜酶。甜菜中的多酚氧化酶。植物生理学,24(1),1。
    1. Baryla,A.,Laborde,C.,Montillet,J.L.,Triantaphylides,C.&Chagvardieff,P.(2000)《脂质过氧化作为铜暴露植物毒性生物测试的评估》。环境污染,109(1),131-135。
    1. Bovy,A.、de Vos,R.、Kemper,M.、Schijlen,E.、Almenar Pertejo,M.,Muir,S.等人(2002)玉米转录因子基因LC和C1异源表达产生的高黄酮西红柿。《植物细胞》,14(10),2509-2526。

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