CRISPR-Cas9 directed genome engineering for enhancing salt stress tolerance in rice

清脆的 生物 计算生物学 基因组编辑 生物技术 转基因水稻 Cas9 基因组工程 基因组 基因 转基因 转基因作物 遗传学
作者
Sufia Farhat,Neha Jain,Nisha Singh,Rohini Sreevathsa,Prasanta K. Dash,Rhitu Rai,Sandeep Yadav,Pramod Kumar,Ananda K. Sarkar,Ajay K. Jain,Nagendra Kumar Singh,Vandna Rai
出处
期刊:Seminars in Cell & Developmental Biology [Elsevier BV]
卷期号:96: 91-99 被引量:62
标识
DOI:10.1016/j.semcdb.2019.05.003
摘要

Crop productivity in rice is harshly limited due to high concentration of salt in the soil. To understand the intricacies of the mechanism it is important to unravel the key pathways operating inside the plant cell. Emerging state-of-the art technologies have provided the tools to discover the key components inside the plant cell for salt tolerance. Among the molecular entities, transcription factors and/or other important components of sensing and signaling cascades have been the attractive targets and the role of NHX and SOS1 transporters amply described. Not only marker assisted programs but also transgenic approaches by using reverse genetic strategies (knockout or knockdown) or overexpression have been extensively used to engineer rice crop. CRISPR/Cas is an attractive paradigm and provides the feasibility for manipulating several genes simultaneously. Here, in this review we highlight some of the molecular entities that could be potentially targeted for generating rice amenable to sustain growth under high salinity conditions by employing CRISPR/Cas. We also try to address key questions for rice salt stress tolerance other than what is already known.

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
Lgumsi完成签到,获得积分10
刚刚
彪壮的刺猬完成签到,获得积分10
刚刚
Yao完成签到,获得积分10
1秒前
乐观秋荷应助元谷雪采纳,获得10
1秒前
武坤发布了新的文献求助10
1秒前
小匹夫完成签到,获得积分10
1秒前
花墨完成签到,获得积分10
2秒前
坚定的若枫完成签到,获得积分10
2秒前
shuoliu完成签到 ,获得积分10
2秒前
一关接一关完成签到,获得积分10
3秒前
最最完成签到,获得积分10
3秒前
bingsu108完成签到,获得积分10
3秒前
永野芽郁完成签到,获得积分10
4秒前
4秒前
马少洋完成签到,获得积分10
4秒前
4秒前
5秒前
xiangzq完成签到,获得积分10
5秒前
kexing完成签到,获得积分10
5秒前
DGFR完成签到,获得积分10
6秒前
6秒前
hhh涵完成签到,获得积分10
6秒前
矜持完成签到,获得积分10
7秒前
聪慧的怀绿完成签到,获得积分10
7秒前
星辰完成签到,获得积分10
7秒前
7秒前
大笨笨完成签到 ,获得积分0
7秒前
gaoww完成签到,获得积分10
7秒前
原来完成签到,获得积分20
7秒前
8秒前
调皮曼冬完成签到,获得积分10
9秒前
卓向梦发布了新的文献求助10
9秒前
夏彦的华生小姐完成签到,获得积分10
10秒前
方可发布了新的文献求助10
10秒前
SophiaS完成签到,获得积分10
11秒前
高贵的不凡完成签到,获得积分10
11秒前
鸑鷟完成签到,获得积分10
12秒前
忧郁越泽完成签到 ,获得积分10
12秒前
Ocean完成签到,获得积分10
12秒前
李雪宁发布了新的文献求助10
12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
Inorganic Chemistry Eighth Edition 1200
Free parameter models in liquid scintillation counting 1000
Standards for Molecular Testing for Red Cell, Platelet, and Neutrophil Antigens, 7th edition 1000
The Organic Chemistry of Biological Pathways Second Edition 800
The Psychological Quest for Meaning 800
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 6314689
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8131048
关于积分的说明 17039455
捐赠科研通 5370280
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2851234
邀请新用户注册赠送积分活动 1829048
关于科研通互助平台的介绍 1681185