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中国热科院在槟榔生理性黄化等研究中取得重要进展
作者:椰子所 李佳 来源:中国热带农业科学院

  近日,中国热科院椰子所槟榔研究中心在槟榔叶片生理性黄化等研究方面取得重要进展,首次从分子水平揭示了槟榔叶片生理性黄化与条纹状白化的分子调控机制,为槟榔生理性黄化防治以及高效育种方面提供了理论支撑。


  槟榔是我国热带地区重要的经济作物之一。近年来,槟榔生理性黄化和幼苗条纹状白化现象大面积发生,且逐年加重,导致槟榔长势以及槟榔果产量和质量遭受严重影响。当前,槟榔叶片生理性黄化与条纹状白化的分子机制尚不清楚,相关防控技术手段尚未建立,严重制约了槟榔产业的发展。


  中国热科院椰子所槟榔研究中心通过前期大量研究发现,相对于氮、钾、镁、锌、硼等营养元素,槟榔对铁元素的响应是最敏感。槟榔幼苗缺铁处理20天后,叶片即会出现明显的黄化症状。为阐明其调控机制,通过对槟榔生理生化、转录和代谢水平进行比较分析,发现缺铁严重影响叶绿体的发育和氮素的同化,进而抑制叶绿素的合成,导致叶片黄化。槟榔响应缺铁的机制可能是通过合成并向根际分泌黄酮和酚酸等物质,进而促进有利于铁还原(或植物生长)的根际微生物的富集与生长。此外,铁浓度过高亦会对槟榔产生毒害,POD相关基因的上调是抵抗高铁毒害的一种防御机制。本研究结果为精准控制铁浓度、改善槟榔生理性黄化提供了理论依据。


 image.png



ID(缺铁)、CK(正常铁)和EI(高铁)处理下槟榔叶绿体结构

 

image.png

不同铁水平处理下氮同化途径基因的表达情况


  同时,为阐明槟榔条纹状白化症状的调控机制,研究团队从生理生化和转录水平对正常和白化幼苗进行了比较分析。发现白化苗叶片叶绿体退化严重,导致叶绿素含量低,光合能力下降。白化叶片中与叶绿素、类胡萝卜素和花青素等色素生物合成的基因显著下调,但大多数参与叶绿体发育的基因确显著上调。此外,与衰老相关的基因ABA2、NAC和WRKY在白化苗中显著上调,这些基因的上调可能加速槟榔叶片的衰老,这表明槟榔叶片白化与其它植物具有不同的调控机制。本研究鉴定的与槟榔白化相关基因将成为遗传修饰或分子标记开发的重要目标,将有助于未来槟榔的高效育种工作。


 

image.png

正常(NS)与白化(AS)槟榔幼苗及叶片表型


image.png

叶片白化形成的可能途径

 

  相关研究成果分别以“Iron deficiency leads to chlorosis through impacting chlorophyll synthesis and nitrogen metabolism in Areca catechu L.”和“Comparative biochemical and transcriptome analysis provides insights into the regulatory mechanism of striped leaf albinism in arecanut (Areca catechu L.)”为题在中科院JCR二区的top期刊《Frontiers in Plant Science》(IF=5.7)和中科院JCR一区的top期刊《Industrial Crops and Products》(IF=5.6)上发表,中国热科院椰子所李佳助理研究员为这两篇文章的第一作者。该项工作得到了海南省重大科技计划、中央级基本科研业务费等项目经费的支持。


  相关论文链接:https://doi.org/10.3389/fpls.2021.710093

         https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2020.112734


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中国热科院在槟榔生理性黄化等研究中取得重要进展

  作者: 椰子所 李佳   来源: 中国热带农业科学院  日期: 2021-08-09   点击: [ 小  中  大   打印  ] 我要分享

  近日,中国热科院椰子所槟榔研究中心在槟榔叶片生理性黄化等研究方面取得重要进展,首次从分子水平揭示了槟榔叶片生理性黄化与条纹状白化的分子调控机制,为槟榔生理性黄化防治以及高效育种方面提供了理论支撑。


  槟榔是我国热带地区重要的经济作物之一。近年来,槟榔生理性黄化和幼苗条纹状白化现象大面积发生,且逐年加重,导致槟榔长势以及槟榔果产量和质量遭受严重影响。当前,槟榔叶片生理性黄化与条纹状白化的分子机制尚不清楚,相关防控技术手段尚未建立,严重制约了槟榔产业的发展。


  中国热科院椰子所槟榔研究中心通过前期大量研究发现,相对于氮、钾、镁、锌、硼等营养元素,槟榔对铁元素的响应是最敏感。槟榔幼苗缺铁处理20天后,叶片即会出现明显的黄化症状。为阐明其调控机制,通过对槟榔生理生化、转录和代谢水平进行比较分析,发现缺铁严重影响叶绿体的发育和氮素的同化,进而抑制叶绿素的合成,导致叶片黄化。槟榔响应缺铁的机制可能是通过合成并向根际分泌黄酮和酚酸等物质,进而促进有利于铁还原(或植物生长)的根际微生物的富集与生长。此外,铁浓度过高亦会对槟榔产生毒害,POD相关基因的上调是抵抗高铁毒害的一种防御机制。本研究结果为精准控制铁浓度、改善槟榔生理性黄化提供了理论依据。


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ID(缺铁)、CK(正常铁)和EI(高铁)处理下槟榔叶绿体结构

 

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不同铁水平处理下氮同化途径基因的表达情况


  同时,为阐明槟榔条纹状白化症状的调控机制,研究团队从生理生化和转录水平对正常和白化幼苗进行了比较分析。发现白化苗叶片叶绿体退化严重,导致叶绿素含量低,光合能力下降。白化叶片中与叶绿素、类胡萝卜素和花青素等色素生物合成的基因显著下调,但大多数参与叶绿体发育的基因确显著上调。此外,与衰老相关的基因ABA2、NAC和WRKY在白化苗中显著上调,这些基因的上调可能加速槟榔叶片的衰老,这表明槟榔叶片白化与其它植物具有不同的调控机制。本研究鉴定的与槟榔白化相关基因将成为遗传修饰或分子标记开发的重要目标,将有助于未来槟榔的高效育种工作。


 

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正常(NS)与白化(AS)槟榔幼苗及叶片表型


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叶片白化形成的可能途径

 

  相关研究成果分别以“Iron deficiency leads to chlorosis through impacting chlorophyll synthesis and nitrogen metabolism in Areca catechu L.”和“Comparative biochemical and transcriptome analysis provides insights into the regulatory mechanism of striped leaf albinism in arecanut (Areca catechu L.)”为题在中科院JCR二区的top期刊《Frontiers in Plant Science》(IF=5.7)和中科院JCR一区的top期刊《Industrial Crops and Products》(IF=5.6)上发表,中国热科院椰子所李佳助理研究员为这两篇文章的第一作者。该项工作得到了海南省重大科技计划、中央级基本科研业务费等项目经费的支持。


  相关论文链接:https://doi.org/10.3389/fpls.2021.710093

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