Novel mechanism of MicroRNA408 in callus formation from rice mature embryo

老茧 生物 苯丙素 拟南芥 基因 胚胎 转录组 细胞生物学 基因表达 遗传学 生物合成 突变体
作者
Yizi Huang,Erkui Yue,Guiwei Lian,Jinhan Lu,Le Ran,Shengyun Ma,Kaiqiang Wang,Yu Bai,Ning Han,Hongwu Bian,Fu Guo
出处
期刊:Plant Journal [Wiley]
标识
DOI:10.1111/tpj.17019
摘要

SUMMARY Mature embryos are the main explants of tissue culture used in rice transgenic technology. However, the mechanism of mature embryo callus formation remains unclear. In this study, a microRNA‐mediated gene regulatory network of rice calli was established using degradome sequencing. We identified a microRNA, OsmiR408, that regulates the formation of the callus derived from the mature rice embryo. OsUCLACYANIN 30 ( OsUCL 30 ), a target gene of OsmiR408, was the most abundant cleavage mRNA in rice callus. OsUCL17 was verified as a target gene of OsmiR408 using RNA ligase‐mediated 5′‐RACE. In analysis of the OsmiR408 promoter reporter line and pri‐miR408 transcript level, the promoter activity and transcript level of MIR408 were increased dramatically during callus formation. In phenotypic observations, OsmiR408 knockout caused severe defects in mature embryo callus formation, whereas OsmiR408 overexpression promoted callus formation. Transcriptome analysis demonstrated that OsUCLs and certain genes related to the plant hormone signal transduction and phenylpropanoid‐flavonoid biosynthesis pathway had different differential expression patterns between OsmiR408 knockout and overexpression calli. Thus, OsmiR408 may regulate callus formation mainly by affecting plant hormone signal transduction and phenylpropanoid‐flavonoid biosynthesis pathway. Our findings provide insight into OsmiR408/ UCLs module function in callus formation.
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
qwf发布了新的文献求助10
刚刚
water发布了新的文献求助10
刚刚
IN完成签到,获得积分10
1秒前
cyndy完成签到,获得积分10
1秒前
冷艳的碧彤给冷艳的碧彤的求助进行了留言
1秒前
waiai发布了新的文献求助10
1秒前
赘婿应助豆豆可采纳,获得10
1秒前
迷你的珠发布了新的文献求助10
2秒前
Dongbalal发布了新的文献求助10
2秒前
小鱼完成签到,获得积分10
3秒前
英俊的铭应助白云苍狗采纳,获得10
3秒前
鱻鱼鱻完成签到,获得积分10
4秒前
guohezu完成签到,获得积分10
4秒前
屠夫9441发布了新的文献求助10
4秒前
4秒前
紫苏艾草22完成签到,获得积分10
4秒前
啊我是那个谁完成签到,获得积分10
5秒前
健忘忆文发布了新的文献求助10
6秒前
qwf完成签到,获得积分10
6秒前
脓脓的桃子酱完成签到,获得积分10
6秒前
6秒前
6秒前
乐乐应助千千采纳,获得10
6秒前
6秒前
7秒前
大模型应助大果粒采纳,获得10
7秒前
共享精神应助YY采纳,获得20
7秒前
yangtao199完成签到,获得积分10
7秒前
深情安青应助likefei采纳,获得10
8秒前
耶稣与梦完成签到,获得积分10
8秒前
9秒前
Go发布了新的文献求助10
9秒前
9秒前
爆米花应助SYBH采纳,获得10
10秒前
10秒前
10秒前
10秒前
ASHhan111完成签到,获得积分10
10秒前
大方万仇完成签到 ,获得积分10
11秒前
11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
Fermented Coffee Market 2000
Methoden des Rechts 600
Constitutional and Administrative Law 500
PARLOC2001: The update of loss containment data for offshore pipelines 500
Critical Thinking: Tools for Taking Charge of Your Learning and Your Life 4th Edition 500
Vertebrate Palaeontology, 5th Edition 380
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 纳米技术 计算机科学 内科学 化学工程 复合材料 物理化学 基因 遗传学 催化作用 冶金 量子力学 光电子学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5282645
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4436641
关于积分的说明 13810205
捐赠科研通 4317265
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2369713
邀请新用户注册赠送积分活动 1365123
关于科研通互助平台的介绍 1328570