近日,香港六合彩开奖网
农产品贮藏与加工团队在国际植物学权威期刊《Plant Biotechnology Journal》(SCI一区,TOP,IF 10.1)上发表题目为“PpMYC2 and PpJAM2/3 antagonistically regulate lignin synthesis to cope with the disease in peach fruit”的研究论文。

桃果实作为蔷薇科最具代表性的水果之一,因其美味可口和营养价值高而深受消费者喜爱。然而,由果生链核盘菌(Monilinia fructicola)引起的褐腐病是威胁全球范围内桃等核果类水果的严重病害,每年可导致30%-80%的桃果实腐烂。尽管已有研究表明木质素在植物抗病中发挥重要作用,但关于采后果实中转录因子调控木质素合成的机制仍较少。
该研究发现,桃果实感染M. fructicola后,PpMYC2表达显著上调,而PpJAM2和PpJAM3表达则显著下调。双荧光素酶报告实验(DLR)、桃果实瞬时过表达和沉默、酵母单杂交(Y1H)和凝胶迁移实验(EMSA)实验表明,PpMYC2直接结合PpPAL1、PpC4H、Pp4CL1、PpCSE和PpCCoAOMT1启动子并激活其转录,促进了木质素合成,从而正调控桃果实对M. fructicola的抗性;而PpJAM2和PpJAM3分别直接结合PpC4H、PpCSE和Pp4CL1、PpCCoAOMT1启动子,抑制了它们的转录,导致木质素含量减少,从而负调控桃果实对M. fructicola的抗性。此外,竞争性EMSA和DLR实验发现PpMYC2分别与PpJAM2和PpJAM3竞争性结合相同靶基因的启动子序列,干扰了PpMYC2对共同靶基因的激活作用。因此,当桃果实受到M. fructicola 感染时,PpMYC2的上调会促进木质素的合成,而PpJAM2和PpJAM3的下调则会减弱其对木质素合成的抑制,PpMYC2与PpJAM2/3拮抗调控木质素合成的这种动态变化最终导致了木质素合成的增加,从而抵御桃果实对M. fructicola的感染。该研究为采后桃果实真菌病害响应的分子机制提供了新见解。


该研究由我院邵兴锋教授团队主导,2021级博士生李倩为第一作者,邵兴锋教授为通讯作者,香港六合彩开奖网
为唯一通讯单位。项目获得国家自然科学基金区域联合重点基金(U23A20264)、浙江省农业农村厅“三农九方”项目(2024SNJF025)、农产品质量安全全国重点实验室开放基金(2021DG700024-KF202423)的资助。
全文链接://doi.org/10.1111/pbi.70177