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
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