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Transcriptional and metabolic changes associated with internode development and reduced cinnamyl alcohol dehydrogenase activity in sorghum

肉桂醇脱氢酶 转录组 代谢组学 类黄酮生物合成 生物 代谢途径 生物化学 单甘醇 基因表达 醇脱氢酶 突变体 肉桂醇 基因 化学 生物合成 生物信息学 选择性 催化作用
作者
Sávio Siqueira Ferreira,Geert Goeminne,Marcella Siqueira Simões,André Vicioli de Almeida Pina,Leydson Gabriel Alves de Lima,Jade Pezard,Ana Gutiérrez,Jorge Rencoret,Jenny C. Mortimer,José C. del Rı́o,Wout Boerjan,Igor Cesarino
出处
期刊:Journal of Experimental Botany [Oxford University Press]
卷期号:73 (18): 6307-6333 被引量:20
标识
DOI:10.1093/jxb/erac300
摘要

The molecular mechanisms associated with secondary cell wall (SCW) deposition in sorghum remain largely uncharacterized. Here, we employed untargeted metabolomics and large-scale transcriptomics to correlate changes in SCW deposition with variation in global gene expression profiles and metabolite abundance along an elongating internode of sorghum, with a major focus on lignin and phenolic metabolism. To gain deeper insight into the metabolic and transcriptional changes associated with pathway perturbations, a bmr6 mutant [with reduced cinnamyl alcohol dehydrogenase (CAD) activity] was analyzed. In the wild type, internode development was accompanied by an increase in the content of oligolignols, p-hydroxybenzaldehyde, hydroxycinnamate esters, and flavonoid glucosides, including tricin derivatives. We further identified modules of genes whose expression pattern correlated with SCW deposition and the accumulation of these target metabolites. Reduced CAD activity resulted in the accumulation of hexosylated forms of hydroxycinnamates (and their derivatives), hydroxycinnamaldehydes, and benzenoids. The expression of genes belonging to one specific module in our co-expression analysis correlated with the differential accumulation of these compounds and contributed to explaining this metabolic phenotype. Metabolomics and transcriptomics data further suggested that CAD perturbation activates distinct detoxification routes in sorghum internodes. Our systems biology approach provides a landscape of the metabolic and transcriptional changes associated with internode development and with reduced CAD activity in sorghum.
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