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Transcriptome and Metabolome Reveal Salt-Stress Responses of Leaf Tissues from Dendrobium officinale

生物合成 类黄酮生物合成 转录组 类黄酮 代谢组 次生代谢 代谢途径 生物 代谢组学 新陈代谢 生物化学 茉莉酸 植物 化学 基因表达 代谢物 基因 抗氧化剂 生物信息学
作者
Mingze Zhang,Zhenming Yu,Danqi Zeng,Can Si,Conghui Zhao,Haobin Wang,Chuanmao Li,Chunmei He,Jun Duan
出处
期刊:Biomolecules [Multidisciplinary Digital Publishing Institute]
卷期号:11 (5): 736-736 被引量:67
标识
DOI:10.3390/biom11050736
摘要

Dendrobium officinale Kimura et Migo is a precious traditional Chinese medicine. Despite D. officinale displaying a good salt-tolerance level, the yield and growth of D. officinale were impaired drastically by the increasing soil secondary salinization. The molecular mechanisms of D. officinale plants’ adaptation to salt stress are not well documented. Therefore, in the present study, D. officinale plants were treated with 250 mM NaCl. Transcriptome analysis showed that salt stress significantly altered various metabolic pathways, including phenylalanine metabolism, flavonoid biosynthesis, and α-linolenic acid metabolism, and significantly upregulated the mRNA expression levels of DoAOC, DoAOS, DoLOX2S, DoMFP, and DoOPR involved in the jasmonic acid (JA) biosynthesis pathway, as well as rutin synthesis genes involved in the flavonoid synthesis pathway. In addition, metabolomics analysis showed that salt stress induced the accumulation of some compounds in D. officinale leaves, especially flavonoids, sugars, and alkaloids, which may play an important role in salt-stress responses of leaf tissues from D. officinale. Moreover, salt stress could trigger JA biosynthesis, and JA may act as a signal molecule that promotes flavonoid biosynthesis in D. officinale leaves. To sum up, D. officinale plants adapted to salt stress by enhancing the biosynthesis of secondary metabolites.
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