番茄NAC转录因子与脱落酸、乙烯的关系研究

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NAC转录因子是在植物中发现的一类特有的转录因子,具有多种生物功能。前期研究表明,NAC转录因子参与番茄果实生长发育及色素合成。本文采用病毒诱导的基因沉默技术(VIGS)对番茄中SNAC4/9基因沉默,系统分析NAC转录因子与ABA的关系,主要的研究结果如下:1.转录组测序结果表明:(1)在沉默SNAC4和SNAC9的番茄果实中,分别有1262和655个基因显著差异表达。从脱落酸代谢途径及参与成熟途径的通路入手,在沉默SNAC4的番茄果实中,筛选出17个显著富集通路,26个差异表达基因,并挑选出4个基因用于验证;在沉默SNAC9的番茄果实中,筛选出16个显著富集通路,30个差异表达基因,并挑选出6个基因用于验证。PCR验证结果与转录组测序结果基本一致,证明转录组测序所获得的数据可靠。2.沉默番茄果实生理生化指标表明:沉默SNAC4/9显著抑制乙烯的产生,沉默SNAC4抑制果实软化及ABA的积累,而抑制SNAC9呈现相反趋势。3.ABA合成与代谢相关基因转录水平检测结果表明:沉默SNAC4/9基因影响番茄果实ABA合成代谢。沉默SNAC4基因会导致ABA合成相关基因(NCED1/2)及受体基因下调,而代谢相关基因(CYP707A1/2/3)呈现上调趋势;沉默SNAC9基因果实的ABA合成代谢呈现出相反趋势。4.激素处理果实生理生化结果表明:ABA处理绿熟期番茄果实会诱导ABA及乙烯的合成,而ABA抑制剂NDGA显著抑制ABA和乙烯的合成。基因表达结果表明:ABA处理会导致乙烯和ABA合成关键基因表达上调,NDGA下调其表达,ABA+1-MCP处理导致乙烯合成关键基因下调、ABA合成关键基因上调、ABA代谢关键基因下调,表明1-MCP能够抑制乙烯生物合成,但不影响ABA合成,ABA在果实软化上发挥重要作用。综上所述,沉默SNAC4和SNAC9转录因子均能够抑制乙烯的释放,分别抑制和促进ABA的合成及软化进程,NAC4/9转录因子可能通过影响ABA的合成代谢进而影响果实成熟软化。
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