Integrated analysis of transcriptome and metabolome reveals insights for low-temperature germination in hybrid rapeseeds (Brassica napus L.)

油菜籽 代谢组 芸苔属 转录组 发芽 生物 脱落酸 代谢组学 代谢途径 新陈代谢 植物 生物化学 食品科学 园艺 基因 基因表达 生物信息学
作者
Jiayu Song,Yutiao Chen,GenShui Jiang,Jianyi Zhao,Wenjia Wang,Xiaofu Hong
出处
期刊:Journal of Plant Physiology [Elsevier BV]
卷期号:291: 154120-154120 被引量:2
标识
DOI:10.1016/j.jplph.2023.154120
摘要

Rapeseed (Brassica napus L.) is an important oil-producing crop in China. However, cold stress in winter can adversely affect rapeseed germination and subsequently result in poor seed yield at the mature stage. Studies of differences in the transcriptional and metabolic levels of rapeseed under cold stress can improve our understanding of low-temperature germination (LTG). The current study aimed to identify the cold stress-responsive genes, metabolites, and metabolic pathways based on a combined transcriptome and metabolome analysis to understand the difference of LTG and tolerance mechanisms in the cold-tolerant (Yueyou1301, YY1301) and cold-normal (Fengyou737, FY737) rapeseed varieties. Compared to FY737, YY1301 had a higher germination rate, indole acetic acid (IAA) and gibberellic acid (GA)/(abscisic acid) ABA levels at 7.5 °C. A total of 951 differentially expressed genes (DEGs) and 86 differentially accumulated metabolites (DAMs) were identified in two rapeseed varieties. Conjoint analysis revealed 12 DAMs and 5 DEGs that were strongly correlated in inducing rapeseed LTG, which were mainly related to carbohydrate and amino acid metabolism, specifically the pathway of glutathione metabolism and starch and sucrose metabolism. These results suggest that the DAMs and DEGs involved in crucial biological pathways may regulate the LTG of rapeseed. It increases the understanding of the molecular mechanisms underlying the adaptation of rapeseed to LTG.
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
1秒前
1秒前
ding应助GONGLI采纳,获得10
2秒前
Lucas应助余咋采纳,获得10
2秒前
英姑应助yuchen12a采纳,获得10
2秒前
2秒前
3秒前
科研通AI6应助典雅的俊驰采纳,获得10
3秒前
腾腾腾发布了新的文献求助10
3秒前
冷艳的寻冬完成签到,获得积分10
3秒前
谢杭呈发布了新的文献求助10
3秒前
一一发布了新的文献求助10
4秒前
吡啶完成签到 ,获得积分10
4秒前
搜集达人应助zhangyueyue采纳,获得10
4秒前
4秒前
4秒前
刘栋发布了新的文献求助10
5秒前
郭小宝发布了新的文献求助10
5秒前
易玉燕发布了新的文献求助10
6秒前
复杂的寄云应助JMrider采纳,获得10
6秒前
7秒前
闲闲完成签到,获得积分10
7秒前
xiaodong发布了新的文献求助10
7秒前
7秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
8秒前
8秒前
8秒前
领导范儿应助低空飞行采纳,获得10
8秒前
zoey完成签到,获得积分20
8秒前
8秒前
9秒前
爆米花应助四观人采纳,获得10
9秒前
狄枫完成签到,获得积分10
9秒前
领导范儿应助ajjdnd采纳,获得10
10秒前
研友_VZG7GZ应助王猛采纳,获得10
10秒前
共享精神应助谢杭呈采纳,获得10
10秒前
小于发布了新的文献求助10
10秒前
钱多多发布了新的文献求助20
11秒前
云津完成签到 ,获得积分10
11秒前
mdd发布了新的文献求助10
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
Einführung in die Rechtsphilosophie und Rechtstheorie der Gegenwart 1500
NMR in Plants and Soils: New Developments in Time-domain NMR and Imaging 600
Electrochemistry: Volume 17 600
La cage des méridiens. La littérature et l’art contemporain face à la globalisation 577
Practical Invisalign Mechanics: Crowding 500
Practical Invisalign Mechanics: Deep Bite and Class II Correction 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 内科学 生物化学 物理 计算机科学 纳米技术 遗传学 基因 复合材料 化学工程 物理化学 病理 催化作用 免疫学 量子力学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 4954599
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4216963
关于积分的说明 13121608
捐赠科研通 3999165
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2188699
邀请新用户注册赠送积分活动 1203775
关于科研通互助平台的介绍 1116111