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          流光集萃流光集萃

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                  形成花色获揭分子油菜机制示

                  本报讯 近日,油菜国际期刊《植物杂志》发表华中农业大学教授傅廷栋团队发现的花色油菜花色形成的分子机制,为利用生物工程技术改良油菜花色、形成创造多彩油菜种质资源提供理论依据。分机

                   近年来,制获油菜花旅游业蓬勃发展,揭示油菜观赏性状的油菜遗传改良也逐渐受到科研工作者的重视。虽然目前已知油菜黄花表型主要由类胡萝卜素决定,花色但除了该团队在 2015 年报道过的形成白花基因,鲜有研究对油菜花色基因进行克隆和功能研究。分机

                  油菜该研究通过图位克隆方法分离鉴定了甘蓝型油菜花色关键基因 BnaA09.ZEP 和 BnaC09.ZEP,制获并研究了其功能。揭示ZEP 基因在甘蓝型油菜中有四个同源拷贝,油菜分别在花和叶片中优势表达。花色

                   实验表明,形成BnaA09.ZEP 和 BnaC09.ZEP 同时沉默,将导致花色由黄花突变为橙花,单个BnaA09.ZEP 或 BnaC09.ZEP 的导入可使花色恢复为黄色,暗示了 ZEP 基因在油菜中存在功能冗余和器官特异的功能分化。

                   研究表明,BnaA07.ZEP 和 BnaC07.ZEP 的沉默可能引起了类胡萝卜素合成路径的反馈调节,α—胡萝卜素和β—胡萝卜素支路的关键基因均发生了显著的表达变化,从而使得紫黄质的生物合成大大减少,而叶黄素大量积累,花色呈现橙色。另一方面,这两个基因的突变也导致类黄酮合成路径关键转录因子和结构基因发生显著的表达变化,不同颜色的花瓣中类黄酮组分也有很大差异,暗示了类胡萝卜素和类黄酮合成路径的协调调控。

                  声明:参考《中国科学报》/2020 年/10 月/20 日/第 003 版,如涉版权请联系删除

                  相关链接:生物分离胡萝卜素叶黄素

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