Page 18 - 《广西植物》2026年第5期
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ABA 抑制了水稻叶中 OsACS2 的表达ꎬ但 MeJA 诱 data mining [J]. Molecular Plantꎬ 16(11): 1733-1742.
导了叶中 OsACS2 的高表达ꎮ 因此ꎬ我们推测水稻 CLARK J Wꎬ DONOGHUE P C Jꎬ 2018. Whole ̄genome
duplication and plant macroevolution [J]. Trends in Plant
的抗旱性可能与 ABA 诱导根中 OsACS2 的表达、
MeJA 诱导叶中 ACS2 的表达有关ꎬ但这还需进一 Scienceꎬ 23(10): 933-945.
DEL POZO J Cꎬ RAMIREZ ̄PARRA Eꎬ 2015. Whole genome
步的实验验证ꎮ
duplications in plants: an overview from Arabidopsis
本研究 发 现ꎬ OsACS2 及 其 同 源 蛋 白 均 包 含
[J]. Journal of Experimental Botanyꎬ 66(22): 6991-7003.
AMP ̄binding 结构域ꎬ在许多蛋白中都发现该结构
DONG Hꎬ BAI Lꎬ ZHANG Yꎬ et al.ꎬ 2018. Modulation of
域ꎬ并 认 为 其 具 有 重 要 功 能ꎮ 在 根 霉 中ꎬ AMP ̄
guard cell turgor and drought tolerance by a peroxisomal
binding 结构域涉及外源脂肪酸的输入( Brands & acetate ̄malate shunt [ J ]. Molecular Plantꎬ 11(10):
Dormannꎬ 2022)ꎻ在水稻中ꎬ含有 AMP ̄binding 结 1278-1291.
构域的 OsAAE3 基因负调控稻瘟病抗性、小花发育 FU X Yꎬ YANG Hꎬ PANGESTU Fꎬ et al.ꎬ 2020. Failure to
和木质素生物合成( Liu et al.ꎬ 2016)ꎻ在苹果中ꎬ maintain acetate homeostasis by acetate ̄activating enzymes
MdLACS2 基因含有 AMP ̄binding 结构域ꎬ通过参与 impacts plant development [J]. Plant Physiologyꎬ 182(3):
蜡生物合成途径而增强苹果对干旱和盐胁迫的抵 1256-1271.
GU Q Nꎬ YUAN Q Fꎬ ZHAO Dꎬ et al.ꎬ 2019. Acetyl ̄coenzyme
抗力(Zhang et al.ꎬ 2020)ꎮ OsACS2 及其同源蛋白
A synthetase gene ChAcs1 is essential for lipid metabolismꎬ
含有 AMP ̄binding 结构域ꎬ表明 OsACS2 及其同源
carbon utilization and virulence of the hemibiotrophic fungus
基因在植物的发育、抗病性及非生物胁迫中具有
Colletotrichum higginsianum [ J ]. Molecular Plant
重要作用ꎬ这可能与 OsACS2 及其同源蛋白参与线 Pathologyꎬ 20(1): 107-123.
粒体介导的能量代谢相关ꎬ但 OsACS2 和同源基因 ISLAM M Mꎬ TANI Cꎬ WATANABE ̄SUGIMOTO Mꎬ et al.ꎬ
在植物发育中的功能及所涉及的信号传导途径还 2009. Myrosinasesꎬ TGG1 and TGG2ꎬ redundantly function
需要深入研究ꎮ in ABA and MeJA signaling in Arabidopsis guard cells
本研究还发现ꎬOsACS2 及其同源基因在进化 [J]. Plant and Cell Physiologyꎬ 50(6): 1171-1175.
上具有高度保守性ꎬ细胞定位及蛋白结构分析显 JIANG L Hꎬ YAO B Lꎬ ZHANG X Yꎬ et al.ꎬ 2023. Salicylic
示其在功能上具有多样性ꎮ ABA 及 MeJA 可调控 acid inhibits rice endocytic protein trafficking mediated by
OsPIN3t and clathrin to affect root growth [J]. The Plant
水稻叶及根中 OsACS2 的表达ꎬ显示 OsACS2 及其
Journalꎬ 115(1): 155-174.
同源基因可能参与植物的生物及非生物胁迫等生
KE J Sꎬ BEHAL R Hꎬ BACK S Lꎬ et al.ꎬ 2000. The role of
长发育过程ꎬ这为后续深入研究 OsACS2 及同源蛋
pyruvate dehydrogenase and acetyl ̄coenzyme A synthetase in
白在水稻等不同作物生长发育中的功能奠定了理 fatty acid synthesis in developing Arabidopsis seeds [ J].
论基础ꎬ并为利用 OsACS2 及其同源基因进行作物 Plant Physiologyꎬ 123(2): 497-508.
改良提供了理论依据ꎮ LIEDVOGEL Bꎬ STUMPF P Kꎬ 1982. Origin of acetate in
spinach leaf cell [J]. Plant Physiologyꎬ 69(4): 897-903.
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参考文献: plant respiration and how to optimize their use [J]. Plant
Physiologyꎬ 191(4): 2133-2149.
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LESCOT Mꎬ DÉHAIS Pꎬ THIJS Gꎬ et al.ꎬ 2002. PlantCAREꎬ
coenzyme A synthetase in leaves of Arabidopsis thaliana a database of plant cis ̄acting regulatory elements and a portal
[J]. Archives of Biochemistry and Biophysicsꎬ 402(2): to tools for in silico analysis of promoter sequences [ J].
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proteins from Rhizophagus irregularis involved in import of synthetase in Arabidopsis [J]. Plant Physiologyꎬ 147(4):
exogenous fatty acids [ J ]. Molecular Plant ̄Microbe 1822-1829.
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CHEN C Jꎬ WU Yꎬ LI J Wꎬ et al.ꎬ 2023. TBtools ̄II: A “one ligase ̄like gene OsAAE3 negatively mediates the rice blast
for allꎬ all for one” bioinformatics platform for biological big ̄ resistanceꎬ floret development and lignin biosynthesis

