Overexpression of AcEXPA23 Promotes Lateral Root Development in Kiwifruit

扩张素 生物 猕猴桃 侧根 猕猴桃 转录组 拟南芥 基因家族 基因 拟南芥 植物 苹果属植物 基因组 遗传学 基因表达 突变体
作者
Zhiyong Wu,Ming Li,Yunpeng Zhong,Lan Li,Dawei Cheng,Hong Gu,Xiaoxia Guo,Xiujuan Qi,Jinyong Chen
出处
期刊:International Journal of Molecular Sciences [Multidisciplinary Digital Publishing Institute]
卷期号:23 (14): 8026-8026 被引量:2
标识
DOI:10.3390/ijms23148026
摘要

Kiwifruit is loved by consumers for its unique taste and rich vitamin C content. Kiwifruit are very sensitive to adverse soil environments owing to fleshy and shallow roots, which limits the uptake of water and nutrients into the root system, resulting in low yield and poor fruit quality. Lateral roots are the key organs for plants to absorb water and nutrients. Improving water and fertilizer use efficiency by promoting lateral root development is a feasible method to improve yield and quality. Expansin proteins plays a major role in lateral root growth; hence, it is important to identify expansin protein family members, screen key genes, and explore gene function in root development. In this study, 41 expansin genes were identified based on the genome of kiwifruit (‘Hongyang’, Actinidia chinensis). By clustering with the Arabidopsis thaliana expansin protein family, the 41 AcExpansin proteins were divided into four subfamilies. The AcExpansin protein family was further analysed by bioinformatics methods and was shown to be evolutionarily diverse and conserved at the DNA and protein levels. Based on previous transcriptome data and quantitative real-time PCR assays, we screened the candidate gene AcEXPA23. Overexpression of AcEXPA23 in kiwifruit increased the number of kiwifruit lateral roots.
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
Promise发布了新的文献求助10
1秒前
小白发布了新的文献求助10
1秒前
陈纸溪完成签到 ,获得积分10
1秒前
李健的小迷弟应助Khr1stINK采纳,获得10
1秒前
2秒前
2秒前
3秒前
lsq完成签到,获得积分10
4秒前
龙飞凤舞完成签到,获得积分10
5秒前
讨厌鬼发布了新的文献求助10
5秒前
科研啊科研完成签到,获得积分10
6秒前
6秒前
碧蓝冥完成签到,获得积分10
6秒前
AnitaAdal应助hu970采纳,获得10
7秒前
haojiahui完成签到,获得积分10
7秒前
7秒前
8秒前
yn完成签到 ,获得积分10
8秒前
含蓄擎宇完成签到,获得积分10
9秒前
lsq发布了新的文献求助10
9秒前
9秒前
勾勾完成签到 ,获得积分10
10秒前
小马甲应助12采纳,获得10
10秒前
Promise完成签到,获得积分20
10秒前
minzi完成签到,获得积分10
10秒前
Eig完成签到,获得积分10
11秒前
景清发布了新的文献求助10
11秒前
Accept发布了新的文献求助10
11秒前
Owen应助风是淡淡的云采纳,获得10
12秒前
搜集达人应助7V采纳,获得10
12秒前
12秒前
学术疯子发布了新的文献求助10
13秒前
果冻完成签到,获得积分20
13秒前
15秒前
15秒前
无花果应助djdh采纳,获得10
15秒前
卢浩完成签到,获得积分10
16秒前
16秒前
科研通AI5应助xhy采纳,获得10
16秒前
胡八万完成签到,获得积分10
17秒前
高分求助中
Разработка метода ускоренного контроля качества электрохромных устройств 500
Chinesen in Europa – Europäer in China: Journalisten, Spione, Studenten 500
Arthur Ewert: A Life for the Comintern 500
China's Relations With Japan 1945-83: The Role of Liao Chengzhi // Kurt Werner Radtke 500
Two Years in Peking 1965-1966: Book 1: Living and Teaching in Mao's China // Reginald Hunt 500
Epigenetic Drug Discovery 500
Hardness Tests and Hardness Number Conversions 300
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 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3817421
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3360775
关于积分的说明 10409208
捐赠科研通 3078870
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1690820
邀请新用户注册赠送积分活动 814169
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 768060