The Control of Bud Break and Flowering Time in Plants

休眠 生物 开花位点C 多年生植物 葡萄年生长周期 拟南芥 光周期性 春化 表观遗传学 植物 基因 发芽 遗传学 突变体 开枪
作者
Amanda Malvessi Cattani,Tiago Sartor,Vítor da Silveira Falavigna,Diogo Denardi Porto,Carolina Pereira Silveira,Paulo Ricardo Dias de Oliveira,Luís Fernando Revers
出处
期刊:Advances in Botanical Research [Elsevier BV]
卷期号:: 277-325 被引量:44
标识
DOI:10.1016/bs.abr.2018.10.002
摘要

Abstract In perennial plants, the release of bud dormancy, with subsequent flowering, resembles the vernalization process of Arabidopsis thaliana and cereals. Especially for perennial crops from temperate regions, dormancy is an important adaptive trait for both survival and growth. Exposure to sufficient chilling during winter dormancy ensures the normal phenological traits in subsequent growing periods. Here, we compile research data on mechanisms controlling the overlapping developmental processes that define dormancy induction, maintenance and release, bud burst and flowering. Recent findings highlight the relevance of genome-wide epigenetic modifications related to dormancy events, and more specifically the epigenetic regulation of DORMANCY-ASSOCIATED MADS-box, FLOWERING LOCUS C and FLOWERING LOCUS T genes, key integrators of vernalization effectors on flowering. The roles of plant growth regulators in controlling bud break and flowering are discussed in relation to epigenetic mechanisms. A growing body of knowledge demonstrates that epigenetic regulation plays a key role in these processes in perennial horticultural and forestry plants. We discuss the most relevant molecular and genomics research that contribute to better understanding of the dormancy process and pave the way to precise manipulation of dormancy-related horticultural traits, such as flowering time. Finally, some of the challenges for further research in bud dormancy and consequences in agriculture are discussed within the context of global climate change.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
科研圣体发布了新的文献求助20
1秒前
hub发布了新的文献求助10
1秒前
王君青见发布了新的文献求助10
1秒前
zxq完成签到,获得积分10
2秒前
Sylvia完成签到,获得积分10
2秒前
無名发布了新的文献求助10
3秒前
曼陀山庄发布了新的文献求助10
3秒前
姚煜发布了新的文献求助10
3秒前
Hello的应助被zht采纳,获得10
3秒前
诸宛完成签到,获得积分10
4秒前
灵运完成签到,获得积分10
4秒前
4秒前
欢--发布了新的文献求助10
5秒前
5秒前
完美世界的应助被jjbl采纳,获得10
5秒前
大模型的应助被15389026082采纳,获得10
5秒前
Zz发布了新的文献求助10
7秒前
温柔依云发布了新的文献求助10
8秒前
9秒前
秋风的应助被嘿嘿嘿采纳,获得10
9秒前
科研通AI6.2的应助被ovo采纳,获得10
9秒前
皮皮发布了新的文献求助10
9秒前
科研通AI6.4的应助被SUNNY采纳,获得10
9秒前
Ava的应助被姚煜采纳,获得10
11秒前
高洁完成签到 ,获得积分10
11秒前
11秒前
dq发布了新的文献求助10
12秒前
辰伍的应助被缓慢老鼠采纳,获得10
12秒前
我我完成签到,获得积分10
13秒前
13秒前
华仔的应助被yyyyy采纳,获得10
13秒前
府于杰完成签到,获得积分10
13秒前
DW的应助被沉静仙人掌采纳,获得10
13秒前
稳重博完成签到,获得积分10
15秒前
15秒前
小刘鸭鸭完成签到,获得积分10
16秒前
书不尽风月完成签到,获得积分10
16秒前
Kain完成签到,获得积分10
16秒前
文泽完成签到,获得积分10
17秒前
无语的从彤完成签到,获得积分20
17秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Aspects of Post-SPE Phonology 2000
CODESSA 2000
Performance standards for antimicrobial disk and dilution susceptibility tests for bacteria isolated from animals 888
Rosenblum, Global Change Biology 800
Berberine regulates the TLR4 signaling pathway to suppress hypoxia-induced proliferation and migration of pulmonary arterial smooth muscle cells 530
Organizational Behavior 510
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 计算机科学 工程类 纳米技术 有机化学 化学工程 内科学 物理 生物化学 复合材料 催化作用 细胞生物学 人工智能 心理学 无机化学 基因 遗传学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7856129
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9374500
关于积分的说明 20694647
捐赠科研通 7454229
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3345731
关于科研通互助平台的介绍 2488133
邀请新用户注册赠送积分活动 2369564