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地填写文献信息,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!

Integrative Dissection of Lignin Composition in Tartary Buckwheat Seed Hulls for Enhanced Dehulling Efficiency

木质素 作文(语言) 驯化 食品科学 苞片 稻壳 拟南芥 化学 植物 生物 生物化学 基因 突变体 遗传学 花序 哲学 语言学
作者
Wenqi Yang,Haiyang Duan,Ke Yu,Siyu Hou,Yifan Kang,Xiao Wang,Jiongyu Hao,Longlong Liu,Y. L. Zhang,Laifu Luo,Yunjun Zhao,Junli Zhang,Chen Lan,Nan Wang,Xuehai Zhang,Jihua Tang,Qiao Zhao,Zhaoxia Sun,Xuebin Zhang
出处
期刊:Advanced Science [Wiley]
卷期号:11 (20) 被引量:6
标识
DOI:10.1002/advs.202400916
摘要

Abstract The rigid hull encasing Tartary buckwheat seeds necessitates a laborious dehulling process before flour milling, resulting in considerable nutrient loss. Investigation of lignin composition is pivotal in understanding the structural properties of tartary buckwheat seeds hulls, as lignin is key determinant of rigidity in plant cell walls, thus directly impacting the dehulling process. Here, the lignin composition of seed hulls from 274 Tartary buckwheat accessions is analyzed, unveiling a unique lignin chemotype primarily consisting of G lignin, a common feature in gymnosperms. Furthermore, the hardness of the seed hull showed a strong negative correlation with the S lignin content. Genome‐wide detection of selective sweeps uncovered that genes governing the biosynthesis of S lignin, specifically two caffeic acid O‐methyltransferases (COMTs) and one ferulate 5‐hydroxylases, are selected during domestication. This likely contributed to the increased S lignin content and decreased hardness of seed hulls from more domesticated varieties. Genome‐wide association studies identified robust associations between FtCOMT1 and the accumulation of S lignin in seed hull. Transgenic Arabidopsis comt1 plants expressing FtCOMT1 successfully reinstated S lignin content, confirming its conserved function across plant species. These findings provide valuable metabolic and genetic insights for the potential redesign of Tartary buckwheat seed hulls.

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
受伤的南霜完成签到,获得积分10
刚刚
7788发布了新的文献求助10
刚刚
郭2发布了新的文献求助10
1秒前
yyymmma发布了新的文献求助10
2秒前
2秒前
2秒前
上官若男应助陈梓采纳,获得10
2秒前
黄阔方完成签到,获得积分10
4秒前
满意的蜗牛完成签到 ,获得积分10
4秒前
我是老大应助浮浮世世采纳,获得10
4秒前
4秒前
4秒前
李健的粉丝团团长应助kkh采纳,获得10
5秒前
6秒前
felix发布了新的文献求助10
6秒前
7秒前
7秒前
8秒前
8秒前
11秒前
Evelyn_66发布了新的文献求助10
12秒前
共享精神应助还是上海市采纳,获得10
13秒前
felix发布了新的文献求助10
13秒前
felix发布了新的文献求助10
13秒前
13秒前
开心楷瑞发布了新的文献求助10
14秒前
慕青应助任性的幻儿采纳,获得10
16秒前
斯文瑛发布了新的文献求助10
16秒前
17秒前
星辰大海应助chenjy202303采纳,获得10
17秒前
万能图书馆应助oscar采纳,获得10
18秒前
20秒前
21秒前
无花果应助开心楷瑞采纳,获得10
21秒前
xyx发布了新的文献求助10
21秒前
bob发布了新的文献求助10
22秒前
任性的幻儿完成签到,获得积分10
22秒前
22秒前
paul完成签到,获得积分10
23秒前
斯文瑛完成签到,获得积分20
23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
Kinesiophobia : a new view of chronic pain behavior 3000
Les Mantodea de guyane 2500
Molecular Biology of Cancer: Mechanisms, Targets, and Therapeutics 2000
Standard: In-Space Storable Fluid Transfer for Prepared Spacecraft (AIAA S-157-2024) 1000
Signals, Systems, and Signal Processing 510
Discrete-Time Signals and Systems 510
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5949482
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 7123306
关于积分的说明 15915992
捐赠科研通 5082720
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2732615
邀请新用户注册赠送积分活动 1693187
关于科研通互助平台的介绍 1615636