已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整的填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

Unraveling transcriptomics of sorghum grain carotenoids: a step forward for biofortification

生物强化 八氢番茄红素合酶 类胡萝卜素 生物 高粱 候选基因 分子育种 生物化学 食品科学 基因 农学 微量营养素 番茄红素 化学 有机化学
作者
Clara Cruet-Burgos,Davina H. Rhodes
出处
期刊:BMC Genomics [Springer Nature]
卷期号:24 (1) 被引量:1
标识
DOI:10.1186/s12864-023-09323-3
摘要

Sorghum (Sorghum bicolor [L.] Moench) is a promising target for pro-vitamin A biofortification as it is a global staple crop, particularly in regions where vitamin A deficiency is prevalent. As with most cereal grains, carotenoid concentrations are low in sorghum, and breeding could be a feasible strategy to increase pro-vitamin A carotenoids to biologically relevant concentrations. However, there are knowledge gaps in the biosynthesis and regulation of sorghum grain carotenoids, which can limit breeding effectiveness. The aim of this research was to gain an understanding of the transcriptional regulation of a priori candidate genes in carotenoid precursor, biosynthesis, and degradation pathways.We used RNA sequencing of grain to compare the transcriptional profile of four sorghum accessions with contrasting carotenoid profiles through grain development. Most a priori candidate genes involved in the precursor MEP, carotenoid biosynthesis, and carotenoid degradation pathways were found to be differentially expressed between sorghum grain developmental stages. There was also differential expression of some of the a priori candidate genes between high and low carotenoid content groups at each developmental time point. Among these, we propose geranyl geranyl pyrophosphate synthase (GGPPS), phytoene synthase (PSY), and phytoene desaturase (PDS) as promising targets for pro-vitamin A carotenoid biofortification efforts in sorghum grain.A deeper understanding of the controls underlying biosynthesis and degradation of sorghum grain carotenoids is needed to advance biofortification efforts. This study provides the first insights into the regulation of sorghum grain carotenoid biosynthesis and degradation, suggesting potential gene targets to prioritize for molecular breeding.
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
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

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
3秒前
首席医官完成签到,获得积分10
3秒前
tjl发布了新的文献求助10
4秒前
Jasper应助郭馨馨馨馨子吖采纳,获得10
4秒前
李爱国应助HelenZ采纳,获得10
5秒前
刃唯阿完成签到,获得积分10
5秒前
东风发布了新的文献求助20
6秒前
HJZ完成签到,获得积分10
7秒前
19秒前
27秒前
31秒前
sunyvqi完成签到 ,获得积分10
31秒前
31秒前
yy完成签到 ,获得积分10
31秒前
32秒前
32秒前
ff完成签到,获得积分10
33秒前
必中发布了新的文献求助10
35秒前
36秒前
39秒前
40秒前
东风完成签到,获得积分10
42秒前
42秒前
左左嘀嘀嘀完成签到 ,获得积分10
43秒前
必中完成签到,获得积分20
44秒前
hwen1998发布了新的文献求助10
45秒前
46秒前
rynchee完成签到 ,获得积分10
48秒前
科目三应助斯文的苡采纳,获得10
54秒前
54秒前
善良小笼包完成签到 ,获得积分10
58秒前
7anWing发布了新的文献求助10
59秒前
酷波er应助xiaojingyang0802采纳,获得10
1分钟前
茉莉静颖完成签到,获得积分10
1分钟前
Zac完成签到,获得积分10
1分钟前
BAI完成签到 ,获得积分10
1分钟前
在水一方应助yanling采纳,获得10
1分钟前
内向士萧发布了新的文献求助10
1分钟前
huanfid完成签到 ,获得积分10
1分钟前
可爱的函函应助小黄人采纳,获得10
1分钟前
高分求助中
Formgebungs- und Stabilisierungsparameter für das Konstruktionsverfahren der FiDU-Freien Innendruckumformung von Blech 1000
The Illustrated History of Gymnastics 800
The Bourse of Babylon : market quotations in the astronomical diaries of Babylonia 680
Division and square root. Digit-recurrence algorithms and implementations 500
Elgar Encyclopedia of Consumer Behavior 300
機能營養學前瞻(3 Ed.) 300
Improving the ductility and toughness of Fe-Cr-B cast irons 300
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 有机化学 工程类 生物化学 纳米技术 物理 内科学 计算机科学 化学工程 复合材料 遗传学 基因 物理化学 催化作用 电极 光电子学 量子力学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 2509112
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2159529
关于积分的说明 5529224
捐赠科研通 1879952
什么是DOI,文献DOI怎么找? 935458
版权声明 564141
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 499472