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Moderate Salinity Stress Affects Rice Quality by Influencing Expression of Amylose- and Protein-Content-Associated Genes

直链淀粉 盐度 栽培 粮食品质 农学 生物 食品科学 园艺 基因 淀粉 生物化学 生态学
作者
Chongke Zheng,Shulin Niu,Ying Yan,Guanhua Zhou,Yongbin Peng,Yanan He,Jinjun Zhou,Yaping Li,Xianzhi Xie
出处
期刊:International Journal of Molecular Sciences [Multidisciplinary Digital Publishing Institute]
卷期号:25 (7): 4042-4042 被引量:5
标识
DOI:10.3390/ijms25074042
摘要

Salinity is an environmental stress that severely impacts rice grain yield and quality. However, limited information is available on the molecular mechanism by which salinity reduces grain quality. In this study, we investigated the milling, appearance, eating and cooking, and nutritional quality among three japonica rice cultivars grown either under moderate salinity with an electrical conductivity of 4 dS/m or under non-saline conditions in a paddy field in Dongying, Shandong, China. Moderate salinity affected rice appearance quality predominantly by increasing chalkiness rate and chalkiness degree and affected rice eating and cooking and nutritional quality predominantly by decreasing amylose content and increasing protein content. We compared the expression levels of genes determining grain chalkiness, amylose content, and protein content in developing seeds (0, 5, 10, 15, and 20 days after flowering) of plants grown under saline or non-saline conditions. The chalkiness-related gene Chalk5 was up-regulated and WHITE-CORE RATE 1 was repressed. The genes Nuclear factor Y and Wx, which determine amylose content, were downregulated, while protein-content-associated genes OsAAP6 and OsGluA2 were upregulated by salinity in the developing seeds. These findings suggest some target genes that may be utilized to improve the grain quality under salinity stress conditions via gene-pyramiding breeding approaches.
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