清晨好,您是今天最早来到科研通的研友!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,伴您科研之路漫漫前行!

Rice callus as a high-throughput platform for synthetic biology and metabolic engineering of carotenoids

胚乳 类胡萝卜素 老茧 代谢工程 虾青素 生物 水稻 生物化学 植物 基因
作者
Changfu Zhu,Chao Bai,Lourdes Gómez‐Gómez,Gerhard Sandmann,Can Baysal,Teresa Capell,Paul Christou
出处
期刊:Methods in Enzymology [Academic Press]
卷期号:: 511-526 被引量:5
标识
DOI:10.1016/bs.mie.2021.09.016
摘要

Carotenoids are a large class of important lipid-soluble phytonutrients that are widely used as nutritional supplements due to their health-promoting activities. For example, β-carotene is the precursor for vitamin A synthesis, and astaxanthin is a powerful antioxidant. However, these carotenoids cannot be synthesized de novo by humans. These properties of β-carotene and astaxanthin make them attractive targets for metabolic engineering in rice (Oryza sativa) endosperm because rice is an important staple food in developing countries, and rice endosperm is devoid of carotenoids. In this chapter, we introduce an assay based on rice embryogenic callus for the rapid functional characterization of genes involved in carotenoid biosynthesis and accumulation. The system is also an ideal platform to characterize cereal endosperm specific promoters. Four diverse cereal endosperm specific promoters were demonstrated to be active in rice callus despite their restricted activity in mature plants. The use of endosperm specific promoters that are expressed in rice callus, but remain silent in regenerated vegetative tissue, directs accumulation of carotenoids in the endosperm without interfering with plant growth. Rice callus is a useful platform for improving gene editing methods and for further optimizing pathway engineering. Thus, the rice callus platform provides a unique opportunity to test strategies for metabolic engineering of synthetic carotenoid pathways, leading to novel carotenoid-biofortified crops.
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
阜睿完成签到 ,获得积分10
7秒前
kmzzy完成签到,获得积分10
58秒前
ceeray23应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
萝卜猪完成签到,获得积分10
1分钟前
方白秋完成签到,获得积分10
2分钟前
2分钟前
KINGAZX完成签到 ,获得积分10
2分钟前
温暖小松鼠完成签到 ,获得积分10
2分钟前
ceeray23应助科研通管家采纳,获得10
3分钟前
甜菜完成签到,获得积分10
3分钟前
tracyzhang完成签到 ,获得积分10
4分钟前
4分钟前
Arctic完成签到 ,获得积分10
4分钟前
jenningseastera应助宝宝采纳,获得10
4分钟前
4分钟前
BENLAI发布了新的文献求助10
4分钟前
简单的冬瓜完成签到,获得积分10
4分钟前
ceeray23应助科研通管家采纳,获得10
5分钟前
ceeray23应助科研通管家采纳,获得10
5分钟前
ceeray23应助科研通管家采纳,获得10
5分钟前
倾卿如玉完成签到 ,获得积分10
5分钟前
BENLAI完成签到,获得积分10
5分钟前
Alex-Song完成签到 ,获得积分0
5分钟前
Kevin发布了新的文献求助30
6分钟前
ceeray23应助科研通管家采纳,获得10
7分钟前
胖小羊完成签到 ,获得积分10
8分钟前
习月阳完成签到,获得积分10
8分钟前
皮皮完成签到 ,获得积分10
8分钟前
ceeray23应助科研通管家采纳,获得10
9分钟前
ceeray23应助科研通管家采纳,获得10
9分钟前
Kevin发布了新的文献求助10
9分钟前
子爵木完成签到 ,获得积分10
9分钟前
月儿完成签到 ,获得积分10
10分钟前
孤独君浩完成签到 ,获得积分10
10分钟前
绿色心情完成签到 ,获得积分10
11分钟前
美好颜完成签到 ,获得积分10
11分钟前
ceeray23应助科研通管家采纳,获得10
11分钟前
田様应助科研通管家采纳,获得10
11分钟前
Xu完成签到,获得积分10
12分钟前
地瓜地瓜完成签到 ,获得积分10
12分钟前
高分求助中
The Mother of All Tableaux Order, Equivalence, and Geometry in the Large-scale Structure of Optimality Theory 2400
Ophthalmic Equipment Market by Devices(surgical: vitreorentinal,IOLs,OVDs,contact lens,RGP lens,backflush,diagnostic&monitoring:OCT,actorefractor,keratometer,tonometer,ophthalmoscpe,OVD), End User,Buying Criteria-Global Forecast to2029 2000
Optimal Transport: A Comprehensive Introduction to Modeling, Analysis, Simulation, Applications 800
Official Methods of Analysis of AOAC INTERNATIONAL 600
ACSM’s Guidelines for Exercise Testing and Prescription, 12th edition 588
Residual Stress Measurement by X-Ray Diffraction, 2003 Edition HS-784/2003 588
T/CIET 1202-2025 可吸收再生氧化纤维素止血材料 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 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 冶金 细胞生物学 免疫学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3949990
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3495256
关于积分的说明 11075991
捐赠科研通 3225821
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1783249
邀请新用户注册赠送积分活动 867584
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 800839