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Nat commun | 安徽农大汪松虎团队发现AcEGY3的自然变异介导叶绿体ROS稳态,从而赋予猕猴桃耐热性

Science Art 2025-07-05 21:56
文章摘要
本研究由安徽农大汪松虎团队开展,聚焦于猕猴桃的耐热性遗传基础。研究背景指出,猕猴桃作为高经济价值作物,易受热胁迫影响,但其耐热性机制尚不明确。研究目的是探索猕猴桃耐热性的遗传变异。研究发现,耐热猕猴桃物种中的AcEGY3基因表达量增加,该基因编码的叶绿体蛋白通过H₂O₂依赖的逆行信号途径激活核内耐热基因表达。关键发现是AcEGY3启动子区的自然变异形成了热诱导转录因子AcGATA1的结合位点,这一变异在热敏感物种中缺失。结论表明,该研究不仅揭示了猕猴桃耐热性的分子机制,还为耐热品种培育提供了理论基础。
Nat commun | 安徽农大汪松虎团队发现AcEGY3的自然变异介导叶绿体ROS稳态,从而赋予猕猴桃耐热性
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