已入深夜,您辛苦了!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!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

GmEXLB1, a Soybean Expansin-Like B Gene, Alters Root Architecture to Improve Phosphorus Acquisition in Arabidopsis

拟南芥 扩张素 侧根 生物 基因 细胞生物学 植物 延伸率 转基因 细胞壁 非生物胁迫 基因表达 遗传学 材料科学 极限抗拉强度 突变体 冶金
作者
Youbin Kong,Bing Wang,Hui Du,Wenlong Li,Xihuan Li,Caiying Zhang
出处
期刊:Frontiers in Plant Science [Frontiers Media]
卷期号:10: 808-808 被引量:60
标识
DOI:10.3389/fpls.2019.00808
摘要

Expansins comprise four subfamilies, α-expansin (EXPA), β-expansin (EXPB), expansin-like A (EXLA) and expansin-like B (EXLB), which are involved in the regulation of root development and growth under abiotic stress. To date, few EXLB genes have been shown to respond to low phosphorus (P) in plants. In this study, we identified an EXLB gene, GmEXLB1, by analyzing the transcription profiles of GmEXLBs in soybean. Quantitative analysis showed that GmEXLB1 was expressed and induced in the lateral roots of soybean under low P conditions. The observation of β-glucuronidase staining in transgenic Arabidopsis suggested that GmEXLB1 might be associated with lateral root emergence. GmEXLB1 overexpression altered the root architecture of transgenic Arabidopsis by increasing the number and length of lateral roots and the length of primary roots under low P conditions. Additionally, the length of the elongation zone and the average cell length in the elongation zone were increased in transgenic Arabidopsis. Increases in biomass and P content suggested that GmEXLB1 overexpression enhanced P acquisition in Arabidopsis. Overall, we conclude that GmEXLB1 expression is induced in soybean under low P conditions, and the overexpression of GmEXLB1 improves P acquisition by regulating root elongation and architecture in Arabidopsis, which provides a possible direction for research of the function of this gene in soybean.
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
星落枝头发布了新的文献求助10
1秒前
宫旭尧完成签到,获得积分10
2秒前
神勇映雁的应助被Donna采纳,获得10
2秒前
3秒前
AaronW完成签到,获得积分10
5秒前
8秒前
10秒前
弈天完成签到 ,获得积分10
10秒前
爱喝奶茶的柚子完成签到 ,获得积分10
11秒前
哈哈啊哈哈完成签到,获得积分10
11秒前
复杂发布了新的文献求助10
13秒前
17秒前
李结果发布了新的文献求助10
18秒前
复杂完成签到,获得积分10
18秒前
学者风范完成签到 ,获得积分10
18秒前
紧张的雅柏完成签到 ,获得积分10
19秒前
FOD完成签到 ,获得积分10
20秒前
李健的应助被温暖砖头采纳,获得10
21秒前
宫旭尧发布了新的文献求助10
24秒前
温暖砖头完成签到,获得积分10
25秒前
林夕完成签到 ,获得积分10
29秒前
激动的元瑶完成签到 ,获得积分10
30秒前
勤恳的宝贝完成签到,获得积分10
30秒前
30秒前
小太阳完成签到,获得积分10
32秒前
YYX完成签到 ,获得积分10
32秒前
哎呀呀完成签到 ,获得积分10
36秒前
啦啦啦完成签到 ,获得积分10
37秒前
温暖砖头发布了新的文献求助10
38秒前
儒飞完成签到,获得积分10
38秒前
Hayes完成签到 ,获得积分10
40秒前
欣欣完成签到 ,获得积分10
41秒前
42秒前
俭朴映寒完成签到,获得积分10
43秒前
龙九局完成签到 ,获得积分10
43秒前
hodi完成签到,获得积分10
44秒前
阿玛特拉斯完成签到,获得积分10
44秒前
chenxi发布了新的文献求助10
48秒前
49秒前
xiuxiuzhang完成签到 ,获得积分10
52秒前
高分求助中
(应助此贴封号)通过应助OA文献获取积分 10000
Rosenblum, Global Change Biology 800
Computational Chemical Reaction Engineering: Modeling, Simulation, and Design with MATLAB 600
Organizational Behavior 510
Management and the Arts 510
A Will for the Machine: Computerization, Automation, and the Arts in South Africa 400
Decentring Leadership 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 计算机科学 工程类 纳米技术 内科学 物理 有机化学 化学工程 生物化学 复合材料 光电子学 细胞生物学 心理学 量子力学 催化作用 物理化学 电极
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7809444
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9341625
关于积分的说明 20507861
捐赠科研通 7402013
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3329133
关于科研通互助平台的介绍 2475863
邀请新用户注册赠送积分活动 2347693