近日,中国农业科学院作物科学研究所作物
转基囟/a>叉a href='//www.sqrdapp.com/news/tag_847.html' class='zdbq' title='基因相关食品资讯' target='_blank'>基因编辑技术与应用创新团队揭示亅a href='//www.sqrdapp.com/news/tag_269.html' class='zdbq' title='大豆相关食品资讯' target='_blank'>大豆中的一个转录因子核因子Y在响应大豆干旱和盐胁迫中,调控植?a href='//www.sqrdapp.com/news/tag_3049.html' class='zdbq' title='脱落酸相关食品资? target='_blank'>脱落酷/a>受体
蛋白PYR 基因的分子机制,对于培育抗逆大豆品种具有重要意义。相关研究成果于近期发表在《植?a href='//www.sqrdapp.com/news/tag_4780.html' class='zdbq' title='生物相关食品资讯' target='_blank'>生物技术杂志(Plant Biotechnology Journal)》上、/div>
据马有志研究员介绍,植物脱落酸信号途径在植物抗逆过程中发挥着重要作用。转录因子核因子Y调控植物生长的各个阶段。然而,关于核因子Y、脱落酸与植物抗逆性之间的关系目前尚不清楚、/div>
[
食品资讯搜索] [
加入收藏] [
告诉好友] [
打印本文] [
关闭窗口]
研究发现,大豆核因子Y转录因子成员NF-YC14,能够通过形成异源三聚体的方式,激活PYR1介导的脱落酸信号通路来调节大豆的耐逆性。研究人员还发现 NF-YC14敲除突变体比野生型大豆植株对干旱更敏感。此外,田间试验表明,在大豆中过表达NF-YC14或PYR1基因可以增强大豆的抗旱能力,且转基因大豆在干旱条件下表现出单株产量提高以及籽粒饱满度和茎基部周长增加。综上所述,该研究扩大了对植物核因子Y转录因子功能的认知,并提出了有关植物中脱落酸信号通路整合的重要问题。此外,NF-YC14和PYR1基因在提高大豆植株耐逆性方面具有潜在的应用前景、/div>
作科所马有志研究员和徐兆师研究员为该论文的通讯作者,博士后于太飞、博士生刘英等为本文的共同第一作者。本研究得到国家重点研发计划项目、中国博士后科学基金、中国农业科技创新计划和中央公益事业科研机构基础研究基金的资助、/div>
原文链接:https://doi.org/10.1111/pbi.13684
日期9a href="//www.sqrdapp.com/news/2021-09-26.html">2021-09-26
地区9/font>中国
行业9/font>转基因食?/font>添加剂配斘/font>食品检浊/font>乳业粮油
标签9/font>生物蛋白脱落酷/font>转基囟/font>基因大豆
科普9/font>生物蛋白脱落酷/font>转基囟/font>基因大豆
行业9/font>转基因食?/font>添加剂配斘/font>食品检浊/font>乳业粮油
标签9/font>生物蛋白脱落酷/font>转基囟/font>基因大豆
科普9/font>生物蛋白脱落酷/font>转基囟/font>基因大豆