Page 70 - 《广西植物》2024年第12期
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图 2 大豆 TrxG 基因家族成员在不同组织、器官中的表达模式分析
Fig. 2 Analysis of expression pattern of soybean TrxG gene family members in different tissues and organs
成ꎬ被认为是组蛋白甲基化修饰密码的重要“ 解 拟南芥 ATX4 / SDG16 和 ATX5 / SDG29 能直接
读器” 之一ꎬ在植物生长发育过程中起重要作用ꎮ 促进 ABA 信号通路中负调控因子 AHG3 染色质上
本研究中基于转录组数据的表达模式结果显 H3K4me3 的累积进而负调控干旱胁迫反应( Liu et
示ꎬ绝大多数 GmTrxG 基因在茎尖、叶、花中的表达 al.ꎬ 2018)ꎬ以及 ATXR7 / SDG25 和 ATX1 / SDG27 参
量较高ꎬ暗示着大豆 TrxG 家族基因很可能参与了 与高温胁迫应答反应(Song et al.ꎬ 2021)ꎮ 茶树组
花器官的形成、花芽分化以及成花转变等过程ꎮ 蛋白 H3K4 甲基转移酶基因 CsSDG36 在拟南芥中
前人研究表明拟南芥 ATX1 / SDG27、ATX2 / SDG30 过表达会降低植株对高渗胁迫的耐受性( Chen et
以及水稻中 ATX1 的直系同源基因 OsTrx1 参与植 al.ꎬ 2021)ꎬ说明不同物种中的 TrxG 同源基因在植
物开花调控(Shafiq et al.ꎬ 2014ꎻChoi et al.ꎬ 2014ꎻ 物耐逆 胁 迫 中 起 作 用ꎮ 本 研 究 也 证 实 了 大 豆
Berr et al.ꎬ 2015)ꎮ 姜 玲 等 ( 2024) 也 发 现 含 有 GmTrxG 基因家 族 成 员 能 特 异 性 地 响 应 高 温、低
GmSDG25a / GmSDG25b 的转基因拟南芥株系表现 温、盐、干旱等逆境胁迫ꎮ
出晚于拟南芥 sdg25 突变体开花ꎬ接近于野生型 在大豆中开展抗逆基因的挖掘对于培育耐逆
( Col ̄0 ) 开 花 的 表 型ꎬ 说 明 GmSDG25a 和 大豆新种质具有重要意义ꎮ 本研究首次分析了大
GmSDG25b 具有调控植物开花的功能ꎬ这暗示着 豆 GmTrxG 基因家族成员在高温、低温、盐、干旱以
GmTrxG 家族其他成员很可能也具有调控植物开 及不同激素(JA、SA) 诱导下的表达模式ꎬ从中筛选
花的生物学功能ꎮ 到 7 个受逆境胁迫特异性高表达的 GmTrxG 基因成