亲爱的研友该休息了!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!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Overexpression of MdFRK2 enhances apple drought resistance by promoting carbohydrate metabolism and root growth under drought stress

生物 转基因 转基因作物 碳水化合物代谢 脱落酸 新陈代谢 苹果属植物 耐旱性 果糖 基因 植物 生物化学
作者
Jingjing Yang,Ruiling Zhan,Lan Wang,Junqiao Li,Baiquan Ma,Fengwang Ma,Mingjun Li
出处
期刊:Horticultural Plant Journal [KeAi]
卷期号:9 (5): 884-897 被引量:19
标识
DOI:10.1016/j.hpj.2022.10.010
摘要

Soluble sugars function not only as the energy and structural blocks supporting plants, but also as osmoregulators and signal molecules during plant adaptation to water deficit. Here, we investigated drought resistance in transgenic apple (Malus × domestica) overexpressing MdFRK2, a key gene regulating fructose content and sugar metabolism. There is no obvious phenotypic difference between MdFRK2-overexpressing transgenic plants and WT plants under the well-watered condition. However, the transgenic plants and the grafted plants using MdFRK2-overexpressing rootstock exhibited improved tolerance to drought stress. Overexpression of MdFRK2 significantly promoted the growth of root system under drought stress. RNA sequencing showed that under drought stress, genes involved in sugar metabolism, transcription regulation, signal transduction or hormone metabolism were differentially expressed in MdFRK2 transgenic plants. Consistent with the gene expression profile, the activities of enzyme (SDH, FRK and NI) involved in sugar metabolism in the roots of MdFRK2 transgenic plants were significantly higher than those of untransformed control plants after drought stress. Under drought stress, overexpression of MdFRK2 promoted the accumulation of IAA, and decreased the contents of ABA and CK in apple root system. In conclusion, these results suggest that MdFRK2 can promote the growth of apple roots under drought stress by regulating sugar metabolism and accumulation, hormone metabolism and signal transduction, and then resist drought stress.
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
典雅的念梦完成签到,获得积分10
7秒前
tinner完成签到,获得积分10
20秒前
风趣的冰蓝完成签到,获得积分10
21秒前
27秒前
29秒前
leilei完成签到 ,获得积分10
38秒前
CC完成签到,获得积分10
48秒前
俭朴映寒完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
爱思考的小笨笨完成签到,获得积分10
1分钟前
阳阳杜完成签到 ,获得积分10
1分钟前
Nev发布了新的文献求助10
1分钟前
情怀应助健壮的鑫鹏采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
追寻书本完成签到,获得积分10
1分钟前
无限冰安完成签到,获得积分10
1分钟前
爆米花应助djking采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
微光完成签到,获得积分20
1分钟前
微光发布了新的文献求助10
1分钟前
djking发布了新的文献求助10
1分钟前
自然大侠完成签到,获得积分10
2分钟前
2分钟前
2分钟前
贪玩醉薇完成签到,获得积分10
2分钟前
Nev发布了新的文献求助10
2分钟前
慕青应助科研通管家采纳,获得10
2分钟前
Orange应助科研通管家采纳,获得10
2分钟前
2分钟前
3分钟前
文艺夜白完成签到,获得积分10
3分钟前
3分钟前
3分钟前
阿腾发布了新的文献求助10
3分钟前
酷酷海豚完成签到,获得积分10
3分钟前
阿腾完成签到,获得积分10
3分钟前
顺利的访曼完成签到,获得积分10
3分钟前
温婉的乐荷完成签到,获得积分10
3分钟前
3分钟前
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
China Pluperfect I: Epistemology of Past and Outside in Chinese Art 520
Matrix Methods in Data Mining and Pattern Recognition Second Edition 510
基于锂离子电池正极材料回收的绿色溶剂开发及工程化应用研究 500
Auslegungsgeschichte 500
Cosmos as Art Object: Studies in Plato's Timaeus and Other Dialogues 500
Middle East Patterns 444
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 内科学 物理 复合材料 催化作用 细胞生物学 无机化学 光电子学 物理化学 电极 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7640059
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9213129
关于积分的说明 19763386
捐赠科研通 7206274
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3276074
关于科研通互助平台的介绍 2437673
邀请新用户注册赠送积分活动 2273458