Preferential transport activity of DkDTX5/MATE5 affects the formation of different astringency in persimmon

野生型 化学 突变体 儿茶素 涩的 爪蟾 等位基因 下调和上调 没食子酸表没食子酸酯 生物化学 生物 基因 分子生物学 多酚 抗氧化剂 品味
作者
Ying Liu,Xin Wu,Chenfeng Sun,Wenxing Chen,Meng Zhang,Niannian Liu,Qinglin Zhang,Liqing Xu,Zhengrong Luo
出处
期刊:Journal of Integrative Plant Biology [Wiley]
卷期号:65 (10): 2304-2319 被引量:14
标识
DOI:10.1111/jipb.13550
摘要

Proanthocyanidins (PAs) are specialized metabolites that influence persimmon fruit quality. Normal astringent (A)-type and non-astringent (NA)-type mutants show significant variation in PA accumulation, but the influencing mechanism remains unclear. In this study, among the six identified DTXs/MATEs proteins associated with PA accumulation, we observed that allelic variation and preferential transport by DkDTX5/MATE5 induced variation in PA accumulation for A-type and NA-type fruit. The expression pattern of DkDTX5/MATE5 was correlated with PA accumulation in NA-type fruit. Upregulation and downregulation of DkDTX5/MATE5 promoted and inhibited PA accumulation, respectively, in the NA-type fruit. Interestingly, transporter assays of Xenopus laevis oocytes indicated that DkDTX5/MATE5 preferentially transported the PA precursors catechin, epicatechin, and epicatechin gallate, resulting in their increased ratios relative to the total PAs, which was the main source of variation in PA accumulation between the A-type and NA-type. The allele lacking Ser-84 in DkDTX5/MATE5 was identified as a dominantly expressed gene in the A-type and lost its transport function. Site-directed mutagenesis revealed that DkDTX5/MATE5 binds to PA precursors via Ser-84. These findings clarify the association between the transporter function of DkDTX5/MATE5 and PA variation, and can contribute to the breeding of new cultivars with improved fruit quality.
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
领导范儿应助奋斗的牛马采纳,获得10
1秒前
Miamia发布了新的文献求助10
2秒前
4秒前
执念发布了新的文献求助10
5秒前
5秒前
华仔应助明理的幻梦采纳,获得10
8秒前
洛莫完成签到,获得积分10
8秒前
舒心砖头发布了新的文献求助10
9秒前
m(_._)m完成签到 ,获得积分0
9秒前
9秒前
aluan发布了新的文献求助30
9秒前
123456发布了新的文献求助10
10秒前
10秒前
11秒前
大模型应助猪八戒采纳,获得10
11秒前
程程完成签到 ,获得积分10
12秒前
吴彦祖完成签到,获得积分10
12秒前
小春卷完成签到,获得积分10
12秒前
13秒前
13秒前
Yuuuuuuun完成签到 ,获得积分10
13秒前
13秒前
陈可男发布了新的文献求助10
13秒前
14秒前
15秒前
大道希言完成签到,获得积分10
15秒前
15秒前
16秒前
义气幼珊发布了新的文献求助10
16秒前
专注白昼发布了新的文献求助10
17秒前
M1有光完成签到,获得积分10
18秒前
木头发布了新的文献求助10
18秒前
19秒前
王贺发布了新的文献求助10
19秒前
洁净的音响完成签到,获得积分20
20秒前
20秒前
丘比特应助noname采纳,获得10
22秒前
猪八戒完成签到,获得积分10
22秒前
zhuweihao发布了新的文献求助10
22秒前
23秒前
高分求助中
液晶指向矢仿真分析数据集 8888
Invited Discussant 63O and 64O 1000
Ideology and Meaning-Making under the Putin Regime 750
Advanced Memory Technology 500
Petrology and Plate Tectonics 500
Writing Systems 500
A Handbook of User Experience Research & Design in Libraries 400
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 计算机科学 化学工程 生物化学 物理 内科学 复合材料 催化作用 光电子学 物理化学 电极 细胞生物学 基因 遗传学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6866417
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8569000
关于积分的说明 18219196
捐赠科研通 6237050
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3049651
关于科研通互助平台的介绍 2052239
邀请新用户注册赠送积分活动 2027452