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J-GLOBAL ID:201902223043240846   整理番号:19A1295310

Lycoris longitubaにおけるtepal発生中の色とAroma形成を特徴づけるためのトランスクリプトームとGC-MSメタボロミクス分析の統合【JST・京大機械翻訳】

Integrating Transcriptomic and GC-MS Metabolomic Analysis to Characterize Color and Aroma Formation during Tepal Development in Lycoris longituba
著者 (11件):
資料名:
巻:号:ページ: 53  発行年: 2019年 
JST資料番号: U7261A  ISSN: 2223-7747  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: スイス (CHE)  言語: 英語 (EN)
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Amarylidaceae科に属するLycoris longitubaは,多様な色と香りを持つ花を持つ多年生鱗茎である。優れた色と香りの花を持つ栽培品種の選択は,観賞植物の育種目的である。しかしながら,L.longitubaにおける花の拡大の間の色退色と芳香生産の基礎となる分子機構は不明のままである。したがって,これらの重要な生物学的現象を系統的に調査するために,異なる発育段階からのL.longitubaのテpを用いて,代謝成分と関連遺伝子をスクリーニングし,分析した。Illinaプラットフォームを利用して,RNA-Seqライブラリーから全部で144,922個の単一遺伝子を得た。GeneとGenomes(KEGG)濃縮分析の京都エンシクロペジアは,フェニルプロパノイド生合成とフラボノイド生合成経路が色と芳香の変化の間に重要な役割を果たす可能性があることを示した。代謝分析により,L.longituba tepalsの異なる発生段階から29の揮発性有機成分(VOCs)を同定し,直交部分最小二乗判別分析(OPLS-DA)はtrans-Ocimenea ter浸透が最も重要な芳香化合物であることを明らかにした。一方,著者らは,アントシアニンの含有量が花色退色過程の間に著しく減少したことを発見した。次に,2つのジヒドロフラボノール-4-レダクターゼ(DFR)および3つのテルペンシンターゼ(TPS)遺伝子を同定し,その発現変化はそれぞれアントシアニンおよびトランス-オシメンの生産パターンと一致した。さらに,色および芳香形成に関与するかもしれない多くのMYBおよびbHLH転写因子(TF)も,L.longituba tepalトランスクリプトームにおいて同定された。まとめると,これはL.longitubaの花被片における色と香りの最初の包括的報告であり,これらの結果はこれらの特性とそれらの調節ネットワークを理解するのに役立つ可能性がある。Copyright 2019 The Author(s) All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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分類 (1件):
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植物の生化学 
引用文献 (56件):
  • He, Q.L.; Shen, Y.; Wang, M.X.; Huang, M.R.; Yang, R.Z.; Zhu, S.J.; Wang, L.S.; Xu, Y.J.; Wu, R.L. Natural variation in petal color in Lycoris longituba revealed by anthocyanin components. PLoS ONE 2011, 6, e22098.
  • He, Q.L.; Cui, S.J.; Gu, J.L.; Zhang, H.; Wang, M.X.; Zhou, Y.; Zhang, L.; Huang, M.R. Analysis of floral transcription factors from Lycoris longituba. Genomics 2010, 96, 119-127.
  • Shrestha, M.; Dyer, A.G.; Boyd-Gerny, S.; Wong, B.B.M.; Burd, M. Shades of red: Bird-pollinated flowers target the specific colour discrimination abilities of avian vision. New Phytol. 2013, 198, 301-310.
  • Luo, P.; Ning, G.G.; Wang, Z.; Shen, Y.X.; Jin, H.A.; Li, P.H.; Huang, S.S.; Zhao, J.; Bao, M.Z. Disequilibrium of flavonol synthase and dihydroflavonol-4-reductase expression associated tightly to White vs. Red color flower formation in plants. Front. Plant Sci. 2016, 6, 1257.
  • Tanaka, Y.; Ohmiya, A. Seeing is believing: Engineering anthocyanin and carotenoid biosynthetic pathways. Curr. Opin. Biotech. 2008, 19, 190-197.
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