Page 18 - 《广西植物》2026年第5期
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7 5 0                                  广  西  植  物                                         46 卷
            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.
                                                               LE X Hꎬ MILLAR A Hꎬ 2023. The diversity of substrates for
            参考文献:                                                plant respiration and how to optimize their use [J]. Plant

                                                                 Physiologyꎬ 191(4): 2133-2149.
            BEHAL R Hꎬ LIN Mꎬ BACK Sꎬ et al.ꎬ 2002. Role of acetyl ̄
                                                               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].
               259-267.                                          Nucleic Acids Researchꎬ 30(1): 325-327.
            BRANDS Mꎬ DÖRMANN Pꎬ 2022. Two AMP ̄binding domain  LIN Mꎬ OLIVER D Jꎬ 2008. The role of acetyl ̄coenzyme a
               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.
               Interactionsꎬ 35(6): 464-476.                   LIU Hꎬ GUO Z Hꎬ GU F Wꎬ et al.ꎬ 2016. 4 ̄Coumarate ̄CoA
            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
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