亲爱的研友该休息了!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,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Combined effects of temperature and humidity on the interaction between tomato and Botrytis cinerea revealed by integration of histological characteristics and transcriptome sequencing

灰葡萄孢菌 生物 菌丝体 湿度 葡萄球菌炎 转录组 孢子萌发 发芽 病菌 基因 园艺 植物 微生物学 基因表达 生物化学 物理 热力学
作者
Tianzhu Li,Jie Zhou,Jianming Li
出处
期刊:Horticulture research [Nature Portfolio]
卷期号:10 (2): uhac257-uhac257 被引量:16
标识
DOI:10.1093/hr/uhac257
摘要

The environment significantly impacts the interaction between plants and pathogens, thus remarkably affecting crop disease occurrence. However, the detailed combined mechanisms of temperature and humidity influencing this interaction remain unclear. In this study, the interaction between tomato and Botrytis cinerea in various temperature and humidity conditions was analyzed by histological observation and a dual RNA-seq approach. Results showed that low humidity was not favorable for mycelial growth, resulting in infection failure. Both high and low temperatures at high humidity successfully inhibited pathogenic infection and disease incidence in the tomato plants, thus enhancing their resistance to B. cinerea. The high temperature and high humidity (HH) treatment induced the upregulation of light reaction genes, increased the net photosynthetic rate, and expanded the chloroplast morphology of infected tomatoes. The HH treatment also inhibited the expression of cell cycle-related genes of B. cinerea, interfered with conidial germination and mycelial growth, and damaged mycelial cell structure. Low temperature and high humidity (LH) treatment induced the expression of cell wall modification genes and remodeled the cell wall morphology of tomatoes in response to B. cinerea. In addition, the downregulated fungal catabolic genes and the abnormal increase in electron density of mycelial cells under LH treatment subsequently reduced the infection ability of B. cinerea. These results further explain the coupled effects of temperature and humidity on plant defenses and pathogen virulence, and provide a potential means to control gray mold.
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
明理夜山发布了新的文献求助10
1秒前
852应助活力向南采纳,获得10
7秒前
Hello应助明理夜山采纳,获得10
9秒前
25秒前
Zhou发布了新的文献求助10
28秒前
弱智少年QAQ完成签到,获得积分10
54秒前
乐乐应助科研通管家采纳,获得10
56秒前
1分钟前
Hillson完成签到,获得积分10
1分钟前
嘻嘻哈哈发布了新的文献求助10
1分钟前
共享精神应助qu采纳,获得10
1分钟前
qu完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
qu发布了新的文献求助10
1分钟前
WebCasa完成签到,获得积分10
2分钟前
2分钟前
3分钟前
活力向南发布了新的文献求助10
3分钟前
香蕉觅云应助迅捷海狸采纳,获得10
3分钟前
3分钟前
嘻嘻哈哈发布了新的文献求助10
3分钟前
kaizt发布了新的文献求助10
4分钟前
kaizt完成签到,获得积分10
4分钟前
5分钟前
迅捷海狸发布了新的文献求助10
5分钟前
5分钟前
迅捷海狸完成签到,获得积分20
5分钟前
5分钟前
嘻嘻哈哈发布了新的文献求助10
5分钟前
jxjsdlh完成签到 ,获得积分10
6分钟前
misu完成签到,获得积分10
7分钟前
7分钟前
嘻嘻哈哈发布了新的文献求助10
7分钟前
7分钟前
7分钟前
uuuu发布了新的文献求助10
8分钟前
uuuu完成签到 ,获得积分10
8分钟前
wxyh完成签到,获得积分10
8分钟前
8分钟前
一如果一发布了新的文献求助10
9分钟前
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
The Organometallic Chemistry of the Transition Metals 800
Chemistry and Physics of Carbon Volume 18 800
The Organometallic Chemistry of the Transition Metals 800
Leading Academic-Practice Partnerships in Nursing and Healthcare: A Paradigm for Change 800
The formation of Australian attitudes towards China, 1918-1941 640
Signals, Systems, and Signal Processing 610
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 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6436560
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8250981
关于积分的说明 17551230
捐赠科研通 5494882
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2898175
邀请新用户注册赠送积分活动 1874828
关于科研通互助平台的介绍 1716116