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跨种多、mics揭示了细胞壁封存和全球转录本丰度升高作为植物耐硼机制( 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
硼毒性是作物面临的一个世界性问题,然而我们对植物对这种胁迫的遗传反应和适应机制的了解有限。我们采用了对硼胁迫敏感的拟南芥及其耐硼胁迫的极端植物亲戚Schrenkiella parvula之间的杂交:种比较,以及整合基因组学、转录组学、代谢组学和离子组学的多指标组学方法来评估植物对硼胁迫的反应和适应。南当在过量硼的情况下生长时,小叶保持比拟南芥更低水平的总硼和游离硼酸。南细小菌比拟南芽孢杆菌更有效地排除过量的硼,我们认为这部分是由SpBOR5驱动的,SpBOR5是一种硼转运蛋白,我们在当前的研究中对其进行了功能表征。这两个物种都利用细胞壁作为过量硼的部分汇。当在细胞质中积累时,过量的硼似乎会中断RNA代谢。极端植物促进关键的细胞过程,同时维持能与硼酸结合的含核糖化合物库。小链球菌转录组预先适应硼毒性。它表现出与拟南芥硼:tress响应转录组的大量重叠。在过量硼条件下,细胞壁隔离和全球转录水平的增加成为在硼毒性下维持植物生长的关键机制。
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