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跨物种多,mics揭示了细胞壁隔离和提高全球转录本丰度是植物耐硼的机制( Cross species multi﹐mics reveals cell wall sequestration and elevated global transcript abundance as mechanisms of boron tolerance in plants )
G Wang SF Ditusa D Oh AD Herrmann M Dassanayake boron tolerance boron toxicity boron transporters cell wall extremophyte RNA metabolism Schrenkiella parvula stress‐preparedness
硼毒害是一个世界性的作物问题,但我们对植物对硼毒害的遗传反应和适应机制的认识还很有限。我们采用了对硼胁迫敏感的拟南芥和它的耐硼胁迫的极端植物相对小花雪兰进行杂交比较,以及综合基因组学、转录组学、代谢组学和离子学来评估植物对硼胁迫的反应和适应的多个MICS方法。在含过量硼的情况下,小花沙门氏菌的总硼和游离硼酸含量低于大花沙门氏菌,而小花沙门氏菌的总硼和游离硼酸含量低于大花沙门氏菌。S.parvula比a.thaliana更有效地排除多余的硼,我们认为这部分是由SpBOR5驱动的,这是一种硼转运蛋白,我们在目前的研究中进行了功能表征。两种植物都利用细胞壁作为过量硼的部分吸收库。当积累在细胞质中时,过量的硼似乎中断了RNA的代谢。极端植物促进了关键的细胞过程,同时保持了核糖库上的化合物,可以与硼酸结合。S.parvula转录组对硼毒有预修饰作用。它与TRESS应答转录组有很大的重叠。过量硼条件下细胞壁的固存和全球转录物水平的增加是维持植物在硼毒害下生长的关键机制。
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