Page 128 - 《广西植物》2025年第11期
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1. 细胞过程调控ꎻ 2. 细胞生物合成过程ꎻ 3. 含碱基化合物代谢过程ꎻ 4. 有机氮化合物代谢过程ꎻ 5. 磷代谢过程ꎻ 6. 杂环代谢过
程ꎻ 7. 细胞氧化合物代谢过程ꎻ 8. 细胞芳香化合物代谢过程ꎻ 9. 有机环化合物代谢过程ꎻ 10. 有机物生物合成过程ꎻ 11. 大分子
代谢过程ꎻ 12. 膜结合细胞器ꎻ 13. 细胞内细胞器ꎻ 14. 转移酶活性ꎬ转移含磷基团ꎻ 15. 核糖核苷酸结合ꎻ 16. 核酸结合ꎻ 17. 阳
离子结合ꎻ 18. 核苷酸结合ꎻ 19. 核苷酸磷酸盐结合ꎻ 20. 阴离子结合ꎮ
1. Regulation of cellular processꎻ 2. Cellular biosynthetic processꎻ 3. Nucleobase ̄containing compound metablic processꎻ 4. Organonitrogen
compound metabolic processꎻ 5. Phosphorus metabolic processꎻ 6. Heterocycle metabolic processꎻ 7. Cellular nitrogen compound metabolic
processꎻ 8. Cellular aromatic compound metabolic processꎻ 9. Organic cyclic compound metabolic processꎻ 10. Organic substance biosynthetic
processꎻ 11. Macromolecule metabolic processꎻ 12. Membrane ̄bounded organelleꎻ 13. Intracellular organelleꎻ 14. Transferase activityꎬ
transferring phosphorus ̄containing groupsꎻ 15. Ribonucleotide bindingꎻ 16. Nucleic acid bindingꎻ 17. Cation bindingꎻ 18. Nucleotide bindingꎻ
19. Nucleoside phosphate bindingꎻ 20. Anion binding.
图 2 马缨杜鹃高温胁迫后 GO 注释分类
Fig. 2 GO annotation classification of Rhododendron delavayi after high temperature stress
中差异表达 MYB 转录因子基因 28 个(13 个下调ꎬ WRKY)的 互 作 网 络 图ꎬ 互 作 结 果 ( 图 8) 显 示ꎬ
15 个上调)、NAC 转录因子基因 16 个(下调 5 个ꎬ MYB、bHLH、NAC 和 WRKY 转录因子与植物激素
上调 11 个)、WRKY 家族基因 15 个(5 上调ꎬ10 个 ABA、SA 和 JA 均存在互作ꎮ 其中ꎬABA 与 JA 信
下调)和 bHLH 转录因子基因 19 个(8 下调ꎬ11 个 号通路中均有 7 个基因在互作网络图中ꎬ而 SA 只
上调)(图 7)ꎮ 这些具有共同差异表达的 TFs 可能 有 2 个基因参与互作ꎬ这表明 ABA 与 JA 在与转录
是马 缨 杜 鹃 调 控 耐 热 性 的 关 键ꎮ 其 中ꎬ MYB 和 因子互作中发挥更为积极的作用ꎬ同时 ABA、SA
bHLH 这两个家族的转录因子在高温胁迫后ꎬ差异 与 JA 之间也存在相互作用ꎬ表明植物通过不同激
表达基因的数量最多ꎬ它们可能在马缨杜鹃响应 素之间的协同作用以更好地应对非生物胁迫ꎮ
高温胁迫中发挥更重要的作用ꎮ 2.8 DEGs 的 RT ̄qPCR 验证
2.7 转录因子和植物激素基因互作分析 为进一步证实 RNA ̄seq 结果的可靠性ꎬ对 6
为探究植物激素与转录因子之间的关系ꎬ构 个参与响应热应激的 DEGs 进行了 RT ̄qPCRꎮ 在
建激素与差异表达转录因子(MYB、bHLH、NAC 和 高温处理的马缨杜鹃叶片中进行表达水平的比较

