下载此文档

果树果实发育与成熟的分子调控.docx


文档分类:高等教育 | 页数:约20页 举报非法文档有奖
1/20
下载提示
  • 1.该资料是网友上传的,本站提供全文预览,预览什么样,下载就什么样。
  • 2.下载该文档所得收入归上传者、原创者。
  • 3.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
1/20 下载此文档
文档列表 文档介绍
该【果树果实发育与成熟的分子调控 】是由【科技星球】上传分享,文档一共【20】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【果树果实发育与成熟的分子调控 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。1/30果树果实发育与成熟的分子调控第一部分果实发育起始的激素调控 2第二部分细胞分裂素促进果实生长的机制 4第三部分拟南芥果实发育的表观遗传调控 6第四部分苹果果实成熟中乙烯合成途径激活 8第五部分苏木蓝果实成熟过程中的着色基因表达 11第六部分香蕉果实成熟调控的miRNA 13第七部分番茄果实发育的非编码RNA调控 16第八部分果实成熟过程中转录因子的调控作用 173/30第一部分果实发育起始的激素调控关键词关键要点【果实的激素调控】。它促进花后果实的生长,调节果实大小和形状。(GA)参与果实发育早期阶段的细胞分裂和伸长,促进果实着生和膨大。(CK)和乙烯在果实发育后期扮演重要角色,前者促进细胞分裂,后者参与果实成熟和脱落。【果实膨大的分子调控】果实发育起始的激素调控果实发育是从开花受精后,子房逐渐膨大,直至形成成熟果实的复杂生理生化过程。果实发育起始阶段,植物激素在调控花后子房发育和果实形成中发挥着至关重要的作用。(CK)CK是果实发育起始阶段最主要的促进因子。它通过促进细胞分裂和分化,刺激子房的发育。研究表明,在果实发育早期,CK信号过表达可促进子房膨大,增加细胞数量。(GA)GA在果实发育起始阶段也发挥着重要的作用。GA信号可以促进子房细胞伸长,增加果实体积。此外,GA还可以诱导果肉细胞壁降解酶基因的表达,促进果实软化。(ETH)ETH是一种重要的果实成熟激素,但在果实发育起始阶段也具有调控作用。ETH信号可以促进子房细胞分裂,增加果实体积。此外,ETH还能诱导果实发育相关基因的表达,包括细胞周期蛋白和膨大素基因。4/(ABA)ABA在果实发育起始阶段主要起抑制作用。高水平的ABA信号可抑制果实发育,导致子房脱落。然而,在果实发育后期,ABA水平下降,可以促进果实成熟。(CTK)CTK是一种新型植物激素,在果实发育起始阶段也具有调控作用。CTK信号可以促进子房细胞分裂和分化,增加果实体积。此外,CTK还可以诱导果实发育相关基因的表达,包括细胞周期蛋白和膨大素基因。,不同激素之间存在复杂的相互作用。CK、GA和ETH协同作用,促进果实膨大;而ABA则起到拮抗作用,抑制果实发育。CTK介导的信号通路可能与CK和GA信号通路存在交叉调控。具体实例:*番茄:CK,GA和ETH共同促进果实发育起始,而ABA起抑制作用。*苹果:CK,GA,ETH和CTK共同作用,促进果实发育起始,而ABA起抑制作用。*桃子:CK,GA和ETH协同作用,促进果实发育起始,而ABA起拮抗作用。结论果实发育起始是一个受激素调控的多步骤过程。CK,GA,ETH,ABA和CTK等激素通过协同或拮抗作用,调控子房细胞分裂,分化和膨大,促进果实的发育。果实发育起始阶段激素调控机制的研究有助于理解4/30果实发育过程,并为提高果实产量和品质提供理论基础。第二部分细胞分裂素促进果实生长的机制关键词关键要点【细胞分裂素促进果实生长的机制】:(CDKs)和细胞周期素(cyclins)的表达,促进细胞分裂,促进果实体积和重量增加。,增加细胞壁的刚性,促进果实生长。,促进果实发育和成熟。例如,它可以上调乙烯合成相关基因的表达,促进果实成熟。【细胞分裂素与auxin互作促进果实生长】:细胞分裂素促进果实生长的机制细胞分裂素是植物激素中促生长的一大类,在果实发育和成熟中起着至关重要的作用。它们通过一系列分子机制促进细胞分裂、细胞伸长和组织分化,从而推动果实的生长和发育。。细胞周期蛋白激酶是控制细胞周期进程的重要酶。细胞分裂素通过激活细胞周期蛋白激酶,促进细胞从G1期向S期过渡,从而进入DNA复制阶段。。它们通过调节细胞壁合成的相关基因的表达,促进细胞壁的松弛和扩张。细胞分裂素还可以激活细胞质外质5/30体的产生,细胞质外质体是一种包含纤维素和果胶的胶状物质,它沉积在细胞壁内侧,为细胞伸长提供机械支撑。,还调节果实中不同组织的分化。它们通过调节转录因子和其他发育调控基因的表达,影响果实中维管束、果皮和果肉的形成。。它们促进光合产物的运输和利用,提高果实中糖、淀粉和其他营养物质的含量。此外,细胞分裂素还可以调节代谢酶的活性,促进果实中风味的积累。。受体激活后,会引发一系列细胞内信号级联反应,导致靶基因的表达改变。这些靶基因编码与细胞分裂、细胞伸长和组织分化相关的关键蛋白。。通过外源施用细胞分裂素或调控内源性细胞分裂素水平,可以促进果实的生长和发育,提高果实的产量和品质。此外,细胞分裂素还可以用于调节果实的成熟过程,延长果实的保鲜期。总之,细胞分裂素作为一种关键的植物激素,在果实发育和成熟中发挥着至关重要的作用。它们通过一系列分子机制促进细胞分裂、细胞伸长和组织分化,最终推动果实的生长和发育,影响果实的产量、品6/30质和保鲜期。第三部分拟南芥果实发育的表观遗传调控关键词关键要点【拟南芥果实发育中DNA***化的作用】:***化在果实发育中起着重要作用,维持基因组稳定性和基因表达模式。***化水平动态变化,在不同发育阶段和不同组织中存在差异。***化失调会导致果实发育异常,如果实大小和形状缺陷、种子发育受阻。【拟南芥果实发育中组蛋白修饰的作用】:拟南芥果实发育的表观遗传调控表观遗传调控在拟南芥果实发育中发挥至关重要的作用,影响果实的形态发生、大小和营养成分。表观遗传修饰,如DNA***化、组蛋白修饰和非编码RNA,可以改变基因表达,而无需改变DNA序列。DNA***化DNA***化是拟南芥果实发育中最重要的表观遗传修饰之一。DNA***化发生在CpG二核苷酸上,抑制基因表达。果实发育过程中,DNA***化水平发生动态变化,与果实成熟阶段有关。*果实发育早期,DNA***化水平较高,抑制种子发育相关的基因表达。*随着果实发育,DNA***化水平降低,种子的发育基因被激活。*果实成熟时,DNA***化水平再次升高,抑制种子的萌发,确保种子的休眠。8/30组蛋白修饰组蛋白修饰是另一种重要的表观遗传修饰,影响果实发育。组蛋白是DNA缠绕形成核小体的蛋白质。组蛋白修饰,如***化、乙酰化和磷酸化,可以改变核小体的结构,从而影响基因的可及性和表达。*果实发育过程中,组蛋白***化水平发生变化,影响果实大小和形态。*例如,组蛋白H3K27***化与果实尺寸的减小相关,而组蛋白H3K4***化与果实大小的增加相关。非编码RNA非编码RNA,如microRNA(miRNA)和长链非编码RNA(lncRNA),在拟南芥果实发育中也发挥表观遗传调控作用。miRNA是长度为20-24个核苷酸的非编码RNA,通过与靶基因mRNA结合,抑制其翻译或降解。lncRNA是长度超过200个核苷酸的非编码RNA,可以调控基因表达,影响果实发育。*miRNA参与果实大小、形状和营养成分的调控。*例如,miR156调控果实的极性发育,而miR164调控果实的蔗糖含量。*lncRNA参与果实发育的调控,影响果实的颜色、大小和成熟时间。*例如,lncRNAFLC参与果实成熟时间的调控,影响果实转红和软化的过程。表观遗传调控的整体作用表观遗传调控通过影响基因表达,在拟南芥果实发育中发挥综合作用,8/30调控果实的形态发生、大小和营养成分。*表观遗传修饰影响种子发育相关的基因表达,调控果实的生长和成熟。*表观遗传修饰影响果实的激素信号通路,调控果实的成熟时间和质量。*表观遗传修饰影响果实的代谢途径,调控果实的营养成分和风味。表观遗传调控在果实生产中的应用对拟南芥果实发育的表观遗传调控的理解可以为果实生产提供新的策略。*通过表观遗传修饰,可以改良果实的特性,如提高产量、改善果实品质和延长保质期。*例如,通过抑制DNA***化,可以增加果实中抗氧化剂的含量,提高果实的营养价值。*通过调控microRNA的表达,可以控制果实的成熟时间和颜色,优化果实收获和储存条件。总之,表观遗传调控在拟南芥果实发育中发挥至关重要的作用,调控果实的形态发生、大小和营养成分。对表观遗传调控的深入理解可以为果实生产提供新的策略,提高果实的产量和质量,满足不断增长的消费者需求。10/30第四部分苹果果实成熟中乙烯合成途径激活关键词关键要点【乙烯生物合成途径的激活】(1-氨基环丙烷-1-羧酸合成酶)是乙烯合成的限速酶,其表达在苹果果实成熟过程中显著增强。(1-氨基环丙烷-1-羧酸氧化酶)转化为乙烯,其活性也在苹果果实成熟过程中升高。,例如ANT1(天冬氨酸氨基转移酶1)和MTE(甲硫氨酸S-***转移酶)也受到调控,影响着乙烯的产生。【乙烯受体的表达和信号转导】苹果果实成熟中乙烯合成途径激活前导物质途径苹果果实乙烯合成主要通过乙烯前导物质途径,其关键酶是1-氨基环丙烷-1-羧酸合成酶(ACC合成酶)和1-氨基环丙烷-1-羧酸氧化酶(ACC氧化酶)。ACC合成酶ACC合成酶是乙烯合成途径中的限速酶,其活性水平决定了果实乙烯合成速率。在苹果果实发育过程中,ACC合成酶活性在果实成熟初期快速上升,达到峰值,然后下降。该酶的活性受到多种因素调控,包括基因表达、蛋白稳定性和翻译后修饰。果实成熟过程中,合成酶基因(MdACS1、MdACS2和MdACS4)表达上调。这些基因的启动子区域含有响应乙烯的顺式作用元件,与乙烯信号转导因子结合,激活基因转录。ACC氧化酶催化为乙烯。氧化酶基因(MdACO1、MdACO2和MdACO4)。合成酶类似,ACC氧化酶基因在果实成熟过程中也被乙烯诱导表达上调。

果树果实发育与成熟的分子调控 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.

相关文档 更多>>
非法内容举报中心
文档信息
  • 页数20
  • 收藏数0 收藏
  • 顶次数0
  • 上传人科技星球
  • 文件大小38 KB
  • 时间2024-04-17