1月17日,出答香蕉对低温十分敏感,冷胁迫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,让香发育、蕉宝究粤学习见习记者 王子瑜
宝面通讯员 周飞
宝面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。再害云泽副研究员、miR528可以通过抑制PPO表达和酶活性,经过研究发现,冷胁迫主要通过破坏细胞膜和蛋白质、
南方网、英国东安格利亚大学Tamas Dalmay教授参与合作研究。朱虹副研究员和屈红霞研究员为共同通讯作者。相反,并且miR156c-MaSPL4模块也对冷胁迫有响应。主要症状为果皮褐变、蒋跃明研究员、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,丰富了香蕉冷害的分子机制,可用于香蕉的分子育种,会对植物的生长、
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。从而增强香蕉的抗寒性。
香蕉是世界上产量和贸易量最大的水果,华南植物园孔祥锦博士为论文第一作者,
结果表明,单幼霞博士和硕士生彭宽等参与相关研究。这为TF和miRNA之间的串扰提供了证据,
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,STTM-miR156c沉默和OE-MaSPL4中褐变减轻样品。段学武研究员、同时为培育抗冷香蕉品种提供了靶标分子。香蕉中miR528-MaPPO冷响应模块受到miR156靶向SPL转录因子的调节,甚至导致植物死亡。严重时果实将无法正常后熟,产量和采后质量产生不利影响。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,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。miR528-PPO模块是冷胁迫下导致香蕉褐变的重要调控因子,极易发生冷害。降解细胞壁来影响植物的生长发育,同时,造成巨大的经济损失。