Developmental and Growth Temperature Regulation of Two Different Microsomal [omega]-6 Desaturase Genes in Soybeans

脂肪酸去饱和酶 亚油酸 多不饱和脂肪酸 生物 生物化学 亚麻酸 硬脂酰辅酶A去饱和酶 互补DNA 油酸 基因 脂肪酸 食品科学 基因表达
作者
Elmer P. Heppard,Anthony J. Kinney,Kevin L. Stecca,Guo-Hua Miao
出处
期刊:Plant Physiology [Oxford University Press]
卷期号:110 (1): 311-319 被引量:297
标识
DOI:10.1104/pp.110.1.311
摘要

The polyunsaturated fatty acid content is one of the major factors influencing the quality of vegetable oils. Edible oils rich in monounsaturated fatty acid provide improved oil stability, flavor, and nutrition for human and animal consumption. In plants, the microsomal [omega]-6 desaturase-catalyzed pathway is the primary route of production of polyunsaturated lipids. We report the isolation of two different cDNA sequences, FAD2-1 and FAD2-2, encoding microsomal [omega]-6 desaturase in soybeans and the characterization of their developmental and temperature regulation. The FAD2-1 gene is strongly expressed in developing seeds, whereas the FAD2-2 gene is constitutively expressed in both vegetative tissues and developing seeds. Thus, the FAD2-2 gene-encoded [omega]-6 desaturase appears to be responsible for production of polyunsaturated fatty acids within membrane lipids in both vegetative tissues and developing seeds. The seed-specifically expressed FAD2-1 gene is likely to play a major role in controlling conversion of oleic acid to linoleic acid within storage lipids during seed development. In both soybean seed and leaf tissues, linoleic acid and linolenic acid levels gradually increase as temperature decreases. However, the levels of transcripts for FAD2-1, FAD2-2, and the plastidial [omega]-6 desaturase gene (FAD 6) do not increase at low temperature. These results suggest that the elevated polyunsaturated fatty acid levels in developing soybean seeds grown at low temperature are not due to the enhanced expression of [omega]-6 desaturase genes.
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
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

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
dddd发布了新的文献求助10
刚刚
彼时光影发布了新的文献求助10
刚刚
Rui_Rui应助你好好想想采纳,获得10
刚刚
斯文问旋发布了新的文献求助10
1秒前
3秒前
桐桐应助一路向南采纳,获得10
4秒前
4秒前
赘婿应助瑞瑞采纳,获得10
4秒前
5秒前
ding应助msp采纳,获得10
5秒前
xmxm发布了新的文献求助10
5秒前
5秒前
科目三应助兰园蓝采纳,获得10
6秒前
伊森发布了新的文献求助10
6秒前
user_huang完成签到,获得积分10
6秒前
7秒前
7秒前
dddd完成签到,获得积分20
7秒前
打打应助wzc采纳,获得10
7秒前
1234发布了新的文献求助10
7秒前
迷失沉寂完成签到,获得积分20
7秒前
Leo发布了新的文献求助20
7秒前
刘屿柠发布了新的文献求助10
8秒前
七塔蹦完成签到,获得积分10
8秒前
lllllll关注了科研通微信公众号
8秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
8秒前
郑仕完成签到,获得积分10
8秒前
8秒前
邱志鸿发布了新的文献求助10
8秒前
9秒前
10秒前
11秒前
万能图书馆应助Dallas采纳,获得10
12秒前
传奇3应助刘屿柠采纳,获得10
12秒前
12秒前
Hello应助ZXH采纳,获得10
13秒前
乐乐应助鲜艳的八宝粥采纳,获得10
13秒前
13秒前
Steve发布了新的文献求助10
13秒前
14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
Einführung in die Rechtsphilosophie und Rechtstheorie der Gegenwart 1500
Cancer Systems Biology: Translational Mathematical Oncology 1000
Binary Alloy Phase Diagrams, 2nd Edition 1000
NMR in Plants and Soils: New Developments in Time-domain NMR and Imaging 600
Electrochemistry: Volume 17 600
La cage des méridiens. La littérature et l’art contemporain face à la globalisation 577
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 内科学 生物化学 物理 计算机科学 纳米技术 遗传学 基因 复合材料 化学工程 物理化学 病理 催化作用 免疫学 量子力学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 4956936
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4218655
关于积分的说明 13130329
捐赠科研通 4001436
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2189806
邀请新用户注册赠送积分活动 1204770
关于科研通互助平台的介绍 1116414