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Plants-Basel東農(nóng):NMT發(fā)現(xiàn)耐寒番茄在低溫脅迫下保鉀

閱讀:463        發(fā)布時(shí)間:2021-1-5

NMT作為生命科學(xué)底層核心技術(shù),是建立活體創(chuàng)新科研平臺(tái)的*技術(shù)。2005年~2020年,NMT已扎根中國(guó)15年。2020年,中國(guó)NMT銷往瑞士蘇黎世大學(xué),正式打開歐洲市場(chǎng)。

 

 

基本信息

主題:NMT發(fā)現(xiàn)耐寒番茄在低溫脅迫下保鉀能力更強(qiáng)

期刊:Plants-Basel

影響因子:2.762

研究使用平臺(tái):NMT植物溫度脅迫創(chuàng)新平臺(tái)

標(biāo)題:Gene Expression and K+ Uptake of Two Tomato C*rs in Response to Sub-Optimal Temperature

作者:東北農(nóng)業(yè)大學(xué)吳鳳芝、高歡

 

檢測(cè)離子/分子指標(biāo)

K+

 

檢測(cè)樣品

番茄根,距根尖400 μm根表上的點(diǎn)

 

 

中文摘要(谷歌機(jī)翻)
 

次優(yōu)溫度會(huì)對(duì)番茄(Solanum lycopersicum)的生長(zhǎng)產(chǎn)生不利影響,而K+在植物的耐寒性中起著重要作用。然而,番茄對(duì)次優(yōu)溫度的基因表達(dá)和K+吸收的反應(yīng)仍不十分清楚。為了解決這些問題,將一個(gè)耐寒番茄栽培品種東農(nóng)722(T722)和一個(gè)寒敏感栽培品種東農(nóng)708(S708)分別暴露于次優(yōu)(15/10℃)和正常溫度(25/18℃)下,研究其生長(zhǎng)、K+吸收特性和全局基因表達(dá)的差異。結(jié)果表明,與S708相比,T722表現(xiàn)出較低的植株生長(zhǎng)速度、全株K+量和K+凈吸收率的降低,T722在亞優(yōu)溫度條件下還具有較高的過氧化物酶活性和較低的K+外排速率。RNA-seq分析表明,在S708和T722的根中分別發(fā)現(xiàn)了響應(yīng)于次優(yōu)溫度的差異表達(dá)基因(DEGs)共1476個(gè)和2188個(gè)。功能分類顯示,大部分DEG參與了“植物激素信號(hào)轉(zhuǎn)導(dǎo)”、“苯丙醇生物合成”、“硫代謝”和 “細(xì)胞色素P450”。僅在T722中顯著上調(diào)的基因涉及“苯丙醇生物合成”和“植物激素信號(hào)轉(zhuǎn)導(dǎo)”途徑。此外,研究還發(fā)現(xiàn),次優(yōu)溫度抑制了兩個(gè)栽培品種中編碼K+轉(zhuǎn)運(yùn)體SIHAK5基因的表達(dá),但僅在S708中降低了編碼K+通道AKT1基因的表達(dá)。總的來說,本研究結(jié)果揭示了番茄根部的低溫相應(yīng)基因,為進(jìn)一步研究亞低溫下番茄K+吸收的機(jī)制提供了基礎(chǔ)。

 

 

離子/分子流實(shí)驗(yàn)處理方法

 

低溫耐受型番茄(T722)和低溫敏感型番茄(S708)在對(duì)照(25/18℃)或次優(yōu)溫度(15/10℃)下處理5 h和5 d。

 

 

離子/分子流實(shí)驗(yàn)結(jié)果

 

處理5 h后,在正常溫度(CK)和次優(yōu)溫度(T)下,T722根中K+內(nèi)流,而在S708根中K+外排(圖1a)。在處理5 d時(shí),正常溫度條件下,兩個(gè)品種都出現(xiàn)了K+內(nèi)流。然而,在次優(yōu)溫度條件下,兩個(gè)品種的K+外排速率顯著增加,并且在S708中觀察到更明顯的增加(圖1a)。

圖1. 在正常溫度和次優(yōu)溫度條件下S708和T722根尖中K+的平均流速變化

處理后5 h,在正常和次優(yōu)溫度條件下,10 min的檢測(cè)期內(nèi)兩個(gè)品種的K+均表現(xiàn)出穩(wěn)定且持續(xù)的流速(圖2b)。在處理5 d時(shí),正常和次優(yōu)溫度條件下S708中K+的凈流速趨勢(shì)與T722中的相似。在次優(yōu)溫度條件下,10 min檢測(cè)期間,S708的K+流速?gòu)?span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; color: rgb(0, 0, 0);">T722 pmol cm-2s-1增加到308 pmol cm-2s-1T722從65.57 pmol cm-2s-1增加到92.62 pmol cm-2s-1(圖2b)。

圖2. 在正常溫度和次優(yōu)溫度條件下S708和T722根尖中K+的凈流速變化

 

 

其他實(shí)驗(yàn)結(jié)果

 

  • 次優(yōu)溫度處理5 d后顯著降低了S708的株高、植物生長(zhǎng)率、根表面積和總根長(zhǎng)

  • 次優(yōu)溫度處理會(huì)增加MDA含量和POD活性,降低全株K+含量。

  • 次優(yōu)溫度顯著降低了兩個(gè)番茄品種的K+凈吸收率和轉(zhuǎn)運(yùn)率

  • T722中上調(diào)或下調(diào)的差異基因數(shù)量遠(yuǎn)高于S708

  • 在次優(yōu)溫度條件下,兩個(gè)品種中編碼水通道蛋白的兩個(gè)基因均被抑制

 

 

結(jié)論

 

研究發(fā)現(xiàn)兩個(gè)番茄品種對(duì)次優(yōu)溫度的響應(yīng)是不同的。與低溫敏感型番茄品種S708相比,低溫耐受型番茄T722在次優(yōu)溫度條件下,植株生長(zhǎng)速率、全株K+含量和凈K+吸收速率下降幅度較小,POD活性較高,K+外排速率較低。RNA-seq分析表明,T722在處理5 d時(shí)的DEGs總數(shù)高于S708。GO和KEGG富集分析顯示,次優(yōu)溫度條件下,S708和T722之間參與ROS穩(wěn)態(tài)和激素代謝相關(guān)的基因存在差異表達(dá)。在次優(yōu)溫度下,T722中這些基因的上調(diào)可能在調(diào)節(jié)植物根系生長(zhǎng)和耐寒性方面發(fā)揮重要作用。此外,研究還發(fā)現(xiàn)次優(yōu)溫度抑制了K+通道AKT1編碼基因的表達(dá),而AKT1僅在S708中與K+吸收有關(guān),可能是K+含量比T722少的原因之一。結(jié)果揭示了番茄根系低溫響應(yīng)基因,為進(jìn)一步研究番茄在次優(yōu)溫度下吸收K+的機(jī)制奠定了基礎(chǔ)

 

 

測(cè)試液

 

0.1 mM KCl, 0.1 mM CaCl2, 0.3 mM MES, pH 6.0

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