Plant Physiol | 中国农业大学李天红课题组揭示BBX6/9介导光和

栏目:教育管理  时间:2023-03-22
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  甜樱桃果实色泽艳丽,果肉酸甜可口,营养丰富,因而广受消费者喜爱。近年来,我国甜樱桃产业发展迅速,已成为世界第一生产国,但因色泽等品质因素大大限制了我国甜樱桃生产和出口,因此果品品质的提升成为我国甜樱桃产业面临的主要问题。果实的外观色泽可以反映出果实的成熟度和风味,甜樱桃果实着色是花色苷积累的结果。不少研究报道光照能够促进果实花色苷的快速积累,从而促进果实着色;同时ABA作为重要的天然植物激素,在甜樱桃果实花色苷合成过程中也发挥重要作用,但是光照和ABA在调控甜樱桃果实花色苷积累过程中是否存在相互关系尚不清楚。

  近日,中国农业大学园艺学院李天红教授课题组在Plant Physiology发表了题为“Two B-box proteins, PavBBX6/9, positively regulate light-induced anthocyanin accumulation in sweet cherry”的研究论文,揭示了PavBBX6/9介导光和ABA信号协同调控花色苷合成的分子机制。

  

  该研究发现,在‘雷尼’甜樱桃果实中,光照明显促进果实花色苷积累和ABA产生。进一步对甜樱桃果实进行光和ABA交叉处理发现,ABA能够促进光诱导的甜樱桃果实着色,但是黑暗下,ABA处理不能使果实着色,因此这一系列生理实验表明光照能够通过调控ABA的生物合成促进花色苷积累。基于此,该研究进一步筛选到两个受光和ABA诱导表达的B-box基因PavBBX6/9。为明确其功能,研究人员利用转基因甜樱桃果实愈伤,瞬时注射果实以及异源转化拟南芥相关材料进行验证,结果发现PavBBX6/9具有促进花色苷合成和ABA积累的生物学功能。进一步的酵母单杂交、EMSA以及双荧光素酶实验研究表明,PavBBX6/9可以直接结合花色苷合成关键基因PavUFGT以及ABA合成关键基因PavNCED1的启动子并促进它们的表达。

  

  图1 甜樱桃PavBBX6/9介导光和ABA信号协同调控花色苷合成的工作模式图

  综上所述,光信号能够促进PavBBX6/9和ABA形成正反馈调节环从而调控甜樱桃果实花色苷合成。研究结果进一步丰富了对光和ABA协同调控甜樱桃果实花色苷合成分子机制的认知,同时也能够为培育优异品质的甜樱桃新品种提供基因资源。

  中国农业大学园艺学院在读博士王岩岩为论文第一作者,中国农业大学园艺学院李天红教授为论文通讯作者。本研究得到了国家自然科学基金、国家重点研发计划、北京市科技创新和服务能力建设以及中国农业大学“2115人才培育发展计划”等项目的资助。

  论文链接:

  https://doi.org/10.1093/plphys/kiad137

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