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摘要:
木质素是维管植物次生细胞壁的重要组分之一,具有重要的生物学功能。木质素分子与细胞壁中的纤维素、半纤维素等多糖分子相互交联,增加了植物细胞和组织的机械强度,其疏水性使植物细胞不易透水,利于水分及营养物质在植物体内的长距离运输。木质素与纤维素共同形成的天然物理屏障能有效阻止各种病原菌的入侵,增强了植物对各种生物及非生物胁迫的防御能力。然而木质素的存在也给人类的生产实践带来诸多负面影响,如造纸业中,由于必须使用大量化学药品去除木质素,加大了造纸成本,严重污染了环境;饲草中的高木质素含量则影响牲畜的消化吸收,降低了饲草的营养价值;过高的木质素含量也影响了人类对生物质能源的发酵利用。因此,利用基因工程改造植物木质素的可降解性意义重大。在高等植物中,木质素通过苯丙烷途径和木质素特异途径合成。在拟南芥中,NAC、MYB 以及 WRKY 类转录因子都参与了对木质素生物合成的调控。在拟南芥中,MYB26可激活 NST1/NST2的转录;WRKY12可与 NST2的启动子区结合并对其表达进行负调控;SND1(NST3)和 NST1主要在纤维次生壁的形成中发挥作用,两者功能有冗余;NST1和 NST2在调控花药壁的次生壁的增厚中功能有冗余;VND6和 VND7则主要在木质部导管的分化中起重要作用,这些 NAC 类转录因子通过与下游的 MYB 类转录因子如 MYB83、MYB46及(或)MYB58、MYB63、MYB85和 MYB103的结合对木质素合成基因的表达进行正调控,而 MYB75对木质素生物合成进行负调控。多数 MYB 转录因子通过与下游木质素生物合成途径基因启动子区的 AC 元件(I、II 和 III)结合从而对其表达进行调控。研究表明,bHLH 类转录因子也参与了对木质素生物合成的调控。文章综述了各类转录因子对木质素生物合成调控的最近进展,绘制了拟南芥中木质素生物合成的主要调控网络,同时也总结了其他物种(如水稻、小麦、玉米、桉树、松树和杨树等)中已发现的对木质素生物合成进行调控的转录因子。随着高通量测序技术的发展,研究者有望在更多的物种中发现参与木质素生物合成调控的关键转录因子,这些研究将对通过基因工程改造木质素的组成具有重要的借鉴意义。
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文献信息
篇名 转录因子对木质素生物合成调控的研究进展
来源期刊 中国农业科学 学科
关键词 木质素 生物合成 转录因子 调控
年,卷(期) 2015,(7) 所属期刊栏目 作物遗传育种?种质资源?分子遗传学
研究方向 页码范围 1277-1287
页数 11页 分类号
字数 语种 中文
DOI 10.3864/j.issn.0578-1752.2015.07.03
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 秘彩莉 河北师范大学生命科学学院 18 399 10.0 18.0
2 郭光艳 河北师范大学生命科学学院 14 191 7.0 13.0
3 刘伟 河北师范大学生命科学学院 41 225 7.0 14.0
4 柏峰 河北师范大学生命科学学院 17 201 6.0 14.0
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研究主题发展历程
节点文献
木质素
生物合成
转录因子
调控
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
中国农业科学
半月刊
0578-1752
11-1328/S
大16开
北京中关村南大街12号
2-138
1960
chi
出版文献量(篇)
9193
总下载数(次)
12
总被引数(次)
254208
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
河北省自然科学基金
英文译名:
官方网址:
项目类型:
学科类型:
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