Page 34 - 《广西植物》2025年第7期
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1 2 2 6                                广  西  植  物                                         45 卷
            2019)等植物中已被证实ꎮ 因此ꎬ在该 QTL 位点这                       绿素的一半ꎬ主要功能是收集光能ꎬ并将其转移到
            2 个基因是最有可能控制小麦植株高度的基因ꎮ                             光合反应中心ꎮ 光捕获叶绿素 a ̄b 结合蛋白基因
                 在 5A 染色体上ꎬ定位到同时控制分蘖数和有                        的突变会导致籽粒重量的变化( Xia et al.ꎬ 2012ꎻ

            效分蘖数的 QTL 位点筛选到 4 个候选基因ꎬ包括 1                       Lin et al.ꎬ 2018)ꎮ 因此ꎬ选择这 3 个基因作为控
            个生长素反应蛋白、1 个 RING / U ̄box 超家族蛋白、                   制千粒重和籽粒表面积的候选基因ꎮ
            2 个 F ̄box 蛋白ꎮ 其中ꎬ生长素响应因子蛋白是一                           以上所作候选基因预测ꎬ主要是从本研究中
            类转录激活因子和抑制因子ꎬ它们在植物中参与                              发现的重要 QTL 位点内的基因功能出发ꎬ结合此
            调控生长素响应( Chandlerꎬ 2016)ꎬ而生长素对植                    位点控制的性状ꎬ对可能的基因进行合理预测ꎬ为

            株的腋芽生长和分蘖数量又有较大的影响( Li et                          后续功能基因的鉴定提供理论依据ꎮ 在后续研究
            al.ꎬ 2022)ꎬ如果生长素反应异常就会导致分蘖数                        中可根据以上候选基因ꎬ对其在亲本与群体中基
            的变化(Uzair et al.ꎬ 2021)ꎮ F ̄box 家族作为植物              因的序列与表达量差异进行鉴定ꎮ 对在亲本与群
            中的超大家族之一调控许多关键的生理过程ꎬ在                              体中存在结构或表达量差异的基因进行转基因或
            植物激素信号转导过程中发挥重要的作用( 吴丹                             基因敲除的方式来进一步验证其功能ꎮ
            等ꎬ 2015)ꎮ 在这些激素通路中ꎬ生长素和独脚金
            内酯对小麦分蘖的生长均具有抑制作用ꎬ而 F ̄box
            蛋白既是生长素感知复合物的重要组成部分ꎬ也                              参考文献:
            参与独脚金内酯信号通路抑制因子的降解ꎬ如果
                                                               BAI CHꎬ LIANG YLꎬ HAWKESFORD MJꎬ 2013. Identification
            这 2 种途径出现问题就会导致植株分蘖数量的变
                                                                 of QTLs associated with seedling root traits and their
            化(Zhou et al.ꎬ 2013ꎻ Jin et al.ꎬ 2016)ꎮ 另外ꎬ也
                                                                 correlation with plant height in wheat [ J ]. Journal of
            有研究直接证明ꎬ一些 F ̄box 蛋白能够控制芽活                            Experimental Botanyꎬ 64(6): 1745-1753.
            性ꎬ影响分蘖数量( Ishikawa et al.ꎬ 2005)ꎮ RING ̄            BIAN YJꎬ LI LLꎬ TIAN XLꎬ et al.ꎬ 2023. Rht12bꎬ a widely
            手指蛋白作为 E3 类型的一个大家族ꎬ广泛存在于                             used ancient allele of TaGA2oxA13ꎬ reduces plant height and
                                                                 enhances yield potential in wheat [ J]. Theoretical and
            真核生物中ꎬ并参与各种生理和生化过程的调控ꎬ
                                                                 Applied Geneticsꎬ 136(12): 253.
            包括植 物 的 生 长 发 育、 抗 逆 性 和 激 素 信 号 反 应
                                                               CHANDLER JWꎬ 2016. Auxin response factors [J]. Plant Cell
            ( Sun et al.ꎬ 2019)ꎮ Yan 等(2022)研究表明ꎬ在水
                                                                 and Environmentꎬ 39(5): 1014-1028.
            稻中突变了 1 个 RING_Ubox 超家族的基因ꎬ导致
                                                               CHEN Dꎬ WU XYꎬ WU Kꎬ et al.ꎬ 2017. Novel and favorable
            株高、分蘖数和每穗粒数的增加ꎬ证明分蘖数受到                               genomic regions for spike related traits in a wheat germplasm
            RING_Ubox 超家族基因的调节ꎮ 因此ꎬ选择这 4                         pubing 3504 with high grain number per spike under varying
            个基因作为该位点控制分蘖数的候选基因ꎮ                                  environments [ J ]. Journal of Integrative Agricultureꎬ
                 在 5D 染色体上定位到同时控制千粒重和籽                           16(11): 2386-2401.
                                                               CHEN FFꎬ YONG JPꎬ ZHANG GYꎬ et al.ꎬ 2023. An LTR
            粒表面积的 QTL 位点筛选到 3 个候选基因ꎬ包括 1
                                                                 retrotransposon insertion inside CsERECTA for an LRR
            个富含亮氨酸重复序列受体样蛋白激酶家族蛋
                                                                 receptor ̄like serine/ threonine ̄protein kinase results in
            白、1 个蛋白激酶家族蛋、1 个叶绿素 a ̄b 结合蛋
                                                                 compact ( cp ) plant architecture in cucumber [ J ].
            白ꎬ其中富含亮氨酸的重复受体样激已在水稻中                                Theoretical and Applied Geneticsꎬ 136(13): 31.
            发现过表达细胞增殖增强和每粒粒重增加( Zha et                         CHEN Xꎬ MIN Dꎬ YASIR TAꎬ et al.ꎬ 2012. Evaluation of 14
            al.ꎬ 2009)ꎮ 而蛋白激酶家族中多种蛋白激酶均                          morphologicalꎬ yield ̄related and physiological traits as
            对谷物粒重有着决定性影响ꎬ包括丝裂原活化蛋                                indicators of drought tolerance in Chinese winter bread wheat
                                                                 revealed by analysis of the membership function value of
            白激酶(Xu et al.ꎬ 2018ꎻ Zhao et al.ꎬ 2018ꎻ Wang
                                                                 drought tolerance ( MFVD) [ J]. Field Crops Researchꎬ
            et al.ꎬ 2019)、油菜素类固醇信号激酶( Liu et al.ꎬ
                                                                 137: 195-201.
            2017ꎻ Wang et al.ꎬ 2019)、糖原合成酶激酶( Hu et
                                                               CHEN ZQꎬ LIU Yꎬ YIN YJꎬ et al.ꎬ 2019. Development of
            al.ꎬ 2018)、ABC1 样蛋白激酶(Li et al.ꎬ 2015)等ꎮ
                                                                 dwarfish and yield ̄effective GM maize through passivation of
            光捕获叶绿素 a ̄b 结合蛋白是植物中叶绿体含量                             bioactive gibberellin [J]. Transgenic Researchꎬ 28(5/ 6):
            最丰富的蛋白质之一ꎬ它大约占参与光合作用叶                                589-599.
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