国产午夜精品无码一区二区,国产成人无码网站,日本少妇xxxx做受,欧美视频二区欧美影视,女人被躁到高潮嗷嗷叫游戏

首頁> 關于我們 >新聞中心>技術分享>新聞詳情

生態領域多組學 | 鹽脅迫篇(文末有隱藏福利)

2024-04-29

一、研究背景

土壤(rang)鹽(yan)漬(zi)化是一個嚴重(zhong)的(de)(de)環境因(yin)素,它會影(ying)(ying)響(xiang)種子發芽、作物生(sheng)長和生(sheng)產力。全球有超過(guo)9億(yi)公頃(qing)的(de)(de)土地受(shou)到(dao)過(guo)量鹽(yan)分的(de)(de)影(ying)(ying)響(xiang)(其(qi)中(zhong)約三分之一為用于農(nong)業灌溉(gai)的(de)(de)土地),這個問(wen)題(ti)由于氣候變(bian)化和人類活動而(er)不(bu)斷惡(e)化,導(dao)致每年損失高(gao)達273億(yi)美(mei)元。因(yin)此(ci)(ci),解決土壤(rang)鹽(yan)漬(zi)化問(wen)題(ti)是保護農(nong)業生(sheng)產、糧食安全以及生(sheng)態環境的(de)(de)重(zhong)要(yao)(yao)任務。鹽(yan)漬(zi)化對植(zhi)物的(de)(de)影(ying)(ying)響(xiang)主(zhu)要(yao)(yao)表現(xian)(xian)在兩個方(fang)面:一是由于鹽(yan)漬(zi)土中(zhong)水分供應不(bu)足,導(dao)致植(zhi)物缺水;二(er)是由于Na+和Cl-在植(zhi)物體內積累過(guo)多,產生(sheng)毒(du)性作用。此(ci)(ci)外,鹽(yan)漬(zi)土還常(chang)常(chang)表現(xian)(xian)出較高(gao)的(de)(de)土壤(rang)密封性,使得植(zhi)物地下(xia)缺乏氧氣(O2)。隨(sui)著全球人口(kou)的(de)(de)增(zeng)(zeng)長,預計到(dao)2050年世(shi)界(jie)人口(kou)將達到(dao)97億(yi)人,因(yin)此(ci)(ci)需(xu)要(yao)(yao)開發更多的(de)(de)土地用于農(nong)業,并培育(yu)耐鹽(yan)植(zhi)物以滿足不(bu)斷增(zeng)(zeng)長的(de)(de)食物需(xu)求。因(yin)此(ci)(ci),研究植(zhi)物如何響(xiang)應并適應鹽(yan)脅迫的(de)(de)機制變(bian)得至關重(zhong)要(yao)(yao)。


二、鹽脅迫研究(jiu)目的

?全面解析植物對鹽脅迫的響應機制:通過綜合分析基因組、轉錄組、蛋白質組和代謝組等多層次的信息,鹽脅迫多組學研究能夠揭示植物在鹽脅迫條件下的基因表達、蛋白質合成和代謝變化等復雜過程。這有助于我們全面理解植物如何適應和應對高鹽環境,從而發現關鍵基因和代謝途徑,為作物耐鹽性的改良提供理論依據。

?發現耐(nai)鹽(yan)(yan)相關基因和(he)標記(ji):鹽(yan)(yan)脅迫(po)多組學研(yan)究可以通過比(bi)較不(bu)同耐(nai)鹽(yan)(yan)性植物(wu)在(zai)鹽(yan)(yan)脅迫(po)下的基因表達和(he)蛋(dan)白(bai)質(zhi)變化,發現與耐(nai)鹽(yan)(yan)性相關的基因和(he)蛋(dan)白(bai)質(zhi)標記(ji)。這些標記(ji)可以用于篩選(xuan)和(he)培育(yu)耐(nai)鹽(yan)(yan)性強的作物(wu)品種,為農業生(sheng)產提供耐(nai)鹽(yan)(yan)性更好的種質(zhi)資(zi)源。

?揭示鹽脅迫(po)對植(zhi)(zhi)物(wu)生理生態的(de)(de)影(ying)(ying)響:通過多組學研究,可(ke)以深入了(le)解鹽脅迫(po)對植(zhi)(zhi)物(wu)生理生態過程的(de)(de)影(ying)(ying)響,如光合作(zuo)用、呼吸作(zuo)用、離子平衡等。這有助于我們評估鹽脅迫(po)對植(zhi)(zhi)物(wu)生長發育和產量(liang)的(de)(de)影(ying)(ying)響,為制定(ding)有效的(de)(de)土壤改(gai)良和治(zhi)理措施提供依據。

?推動農業生物(wu)(wu)技(ji)術(shu)的(de)(de)(de)(de)(de)發(fa)(fa)展:鹽脅迫(po)多組學研(yan)究不僅(jin)有(you)(you)助于理解植物(wu)(wu)耐(nai)鹽機(ji)制,還可以(yi)為(wei)農業生物(wu)(wu)技(ji)術(shu)的(de)(de)(de)(de)(de)發(fa)(fa)展提(ti)供新的(de)(de)(de)(de)(de)思(si)路和方法。例(li)如,通過基因編輯技(ji)術(shu)調控關(guan)鍵耐(nai)鹽基因的(de)(de)(de)(de)(de)表達,可以(yi)培育出具有(you)(you)更高耐(nai)鹽性的(de)(de)(de)(de)(de)作物(wu)(wu)品種;利用蛋白(bai)質工(gong)程技(ji)術(shu)改進植物(wu)(wu)在(zai)鹽脅迫(po)下(xia)的(de)(de)(de)(de)(de)蛋白(bai)質功(gong)能,可以(yi)提(ti)高作物(wu)(wu)的(de)(de)(de)(de)(de)抗逆性和產量。


三、多組學在鹽(yan)脅迫研究中的應用(yong)方向

多(duo)組(zu)(zu)學的聯合分析,使得我們能夠(gou)更全面(mian)地理解鹽脅迫(po)(po)下的生命現象。通過(guo)整合基因組(zu)(zu)、微生物組(zu)(zu)、轉錄組(zu)(zu)、蛋白質組(zu)(zu)和代謝組(zu)(zu)的數據,有助于全面(mian)解析植物對鹽脅迫(po)(po)的響應機(ji)制,為作物耐鹽性(xing)的改良提(ti)供(gong)理論依據和實踐(jian)指導(dao)。

?基(ji)因(yin)組(zu)學(xue):通過(guo)對不同鹽脅(xie)迫條件下的(de)植物進(jin)行基(ji)因(yin)組(zu)測(ce)序(xu)和(he)比(bi)較,可以(yi)發現(xian)與耐(nai)(nai)鹽性(xing)相(xiang)關的(de)基(ji)因(yin)變異和(he)表達變化。這有助(zhu)于確定(ding)耐(nai)(nai)鹽基(ji)因(yin)的(de)位(wei)置和(he)功(gong)能,為后續的(de)功(gong)能驗證(zheng)和(he)基(ji)因(yin)工(gong)程改良提供基(ji)礎。

?微(wei)生(sheng)(sheng)(sheng)物(wu)組:通過(guo)對鹽(yan)脅迫(po)條(tiao)件下(xia)的(de)植物(wu)根際微(wei)生(sheng)(sheng)(sheng)物(wu)進(jin)行高通量測(ce)序,可(ke)以獲(huo)得微(wei)生(sheng)(sheng)(sheng)物(wu)群落的(de)組成和結構信息。通過(guo)比(bi)較不同鹽(yan)脅迫(po)條(tiao)件下(xia)的(de)微(wei)生(sheng)(sheng)(sheng)物(wu)組數據,可(ke)以揭示微(wei)生(sheng)(sheng)(sheng)物(wu)與植物(wu)耐(nai)鹽(yan)性之間的(de)關系,發現(xian)對植物(wu)耐(nai)鹽(yan)有(you)促進(jin)作用的(de)微(wei)生(sheng)(sheng)(sheng)物(wu)種類。

?轉錄(lu)組學:利(li)用(yong)RNA測序技術,可以(yi)分析(xi)植物在鹽脅迫下(xia)基(ji)因(yin)表達的變化。通(tong)過比較不同(tong)(tong)時間點和不同(tong)(tong)鹽濃(nong)度下(xia)的轉錄(lu)組數據,可以(yi)揭示(shi)植物響(xiang)應(ying)鹽脅迫的轉錄(lu)調控(kong)網絡,發現(xian)關鍵轉錄(lu)因(yin)子(zi)和基(ji)因(yin)。

?蛋白(bai)質(zhi)(zhi)組(zu)學:通過蛋白(bai)質(zhi)(zhi)組(zu)學技術,如質(zhi)(zhi)譜分析和(he)(he)蛋白(bai)質(zhi)(zhi)芯片等,可以研究(jiu)鹽(yan)脅迫(po)下植(zhi)物蛋白(bai)質(zhi)(zhi)的表(biao)達(da)和(he)(he)修飾變化(hua)(hua)。這有助于(yu)了解植(zhi)物在鹽(yan)脅迫(po)下的蛋白(bai)質(zhi)(zhi)功能變化(hua)(hua),發現與耐鹽(yan)性相關的蛋白(bai)質(zhi)(zhi)標記(ji)和(he)(he)信(xin)號轉導途徑。

?代(dai)(dai)謝(xie)組(zu)(zu)學(xue)(xue):代(dai)(dai)謝(xie)組(zu)(zu)學(xue)(xue)可以通(tong)過(guo)分(fen)析(xi)植(zhi)物(wu)在鹽脅迫下(xia)的(de)代(dai)(dai)謝(xie)產物(wu)變化,揭示植(zhi)物(wu)響應鹽脅迫的(de)代(dai)(dai)謝(xie)途徑和調控(kong)機制。通(tong)過(guo)比較不同鹽脅迫條件下(xia)的(de)代(dai)(dai)謝(xie)譜,可以發現與耐鹽性相關的(de)代(dai)(dai)謝(xie)物(wu)和代(dai)(dai)謝(xie)通(tong)路。

?多組(zu)學(xue)整合分析:將基因組(zu)學(xue)、微(wei)生物組(zu)學(xue)、轉(zhuan)錄組(zu)學(xue)、蛋白質組(zu)學(xue)和代謝組(zu)學(xue)的(de)數據進行整合分析,可以揭示各層次信息之間的(de)關聯和互作。這(zhe)有助(zhu)于構建(jian)植物響應鹽脅迫的(de)綜合模型,全面理解植物耐鹽性的(de)分子機(ji)制(zhi)。


四(si)、派森(sen)諾(nuo)—多組學鹽脅迫(po)案例分享

案例一

轉錄組(zu)+16S多(duo)樣(yang)性聯合分析,揭示葉面(mian)應用(yong)CeO2 NMs提高(gao)鹽脅迫(po)下(xia)玉米產量(liang):活性氧(yang)穩態和(he)根際細(xi)菌(jun)調控

圖片1.png

期刊:Environmental Pollution

影響(xiang)因子:8.9/Q1

研究(jiu)背(bei)景:緩解土(tu)壤(rang)鹽(yan)(yan)漬化(hua)(hua)是一(yi)(yi)個緊迫(po)的(de)任務,因為(wei)(wei)隨(sui)著人(ren)口(kou)增長(chang)、農田退化(hua)(hua)和淡(dan)(dan)水資源短缺的(de)問(wen)題日益嚴重。目(mu)前,緩解鹽(yan)(yan)漬化(hua)(hua)的(de)主要方法包(bao)括耐鹽(yan)(yan)作(zuo)(zuo)物育種(zhong)、淡(dan)(dan)水灌溉等,但(dan)這些(xie)方法都存在時間(jian)和成本高以(yi)及(ji)公眾不支持等問(wen)題。近(jin)年來(lai),納(na)(na)米(mi)技術被看作(zuo)(zuo)是一(yi)(yi)種(zhong)有(you)前途的(de)工具(ju)來(lai)減(jian)輕鹽(yan)(yan)漬化(hua)(hua)壓力(li)并提高農業生產力(li)。然而,目(mu)前仍(reng)需(xu)(xu)要進一(yi)(yi)步研究(jiu)納(na)(na)米(mi)材(cai)料(liao)的(de)直接抗氧(yang)化(hua)(hua)作(zuo)(zuo)用(yong)及(ji)其(qi)對植(zhi)物內源抗氧(yang)化(hua)(hua)系統的(de)影響機(ji)制。同(tong)時,還需(xu)(xu)要探(tan)(tan)討納(na)(na)米(mi)材(cai)料(liao)的(de)生物利(li)用(yong)度、移動性(xing)、轉化(hua)(hua)途徑及(ji)對生態環(huan)境的(de)影響等問(wen)題。總之,納(na)(na)米(mi)技術為(wei)(wei)解決鹽(yan)(yan)漬化(hua)(hua)問(wen)題提供了新的(de)思路和手段,但(dan)仍(reng)需(xu)(xu)深(shen)入研究(jiu)以(yi)確(que)定其(qi)實際效果(guo)和安全性(xing)。本研究(jiu)針對全球范圍內農業生產力(li)和糧食安全受到鹽(yan)(yan)脅迫(po)威脅的(de)情況(kuang)。通過應用(yong)氧(yang)化(hua)(hua)鈰納(na)(na)米(mi)材(cai)料(liao)(CeO2 NMs)來(lai)緩解玉米(mi)(Zea may L.)在鹽(yan)(yan)脅迫(po)下的(de)生長(chang)狀況(kuang),并探(tan)(tan)究(jiu)其(qi)機(ji)制。

多(duo)組學(xue)研究(jiu)方法:轉錄組分(fen)析、16S多(duo)樣性分(fen)析

研究路線及(ji)結果展示:

圖片2.png

圖片3.png

圖片4.png

分析路線及結果圖展示(shi)

研究(jiu)結(jie)論:

本研究中,通(tong)過葉面噴施CeO2 NMs,以(yi)10、20和(he)(he)50mg/L的(de)濃度緩(huan)解了(le)(le)鹽(yan)(yan)脅(xie)(xie)迫(po)。生(sheng)長、光合作用(yong)(yong)和(he)(he)Na+/K+穩態數(shu)據表明,CeO2 NMs可以(yi)減輕(qing)鹽(yan)(yan)脅(xie)(xie)迫(po)的(de)影響。轉錄組數(shu)據分(fen)析顯(xian)示(shi),CeO2 NMs下(xia)調(diao)與抗氧(yang)化防御系統相關的(de)基因(yin),表明在鹽(yan)(yan)脅(xie)(xie)迫(po)下(xia),CeO2 NMs可以(yi)通(tong)過其內(nei)在的(de)抗氧(yang)化酶特性清(qing)除自由基ROS。隨后,在鹽(yan)(yan)脅(xie)(xie)迫(po)下(xia),CeO2 NMs減少了(le)(le)玉米(mi)(mi)(mi)葉片細胞壁上的(de)木(mu)質素沉積,并促進了(le)(le)細胞伸長。此外,CeO2 NMs的(de)應(ying)用(yong)(yong)還可以(yi)招募HT-PGPR并刺激(ji)玉米(mi)(mi)(mi)生(sheng)長。在成(cheng)熟階(jie)段(即玉米(mi)(mi)(mi)生(sheng)命周(zhou)期)的(de)實驗顯(xian)示(shi),相對于單獨的(de)鹽(yan)(yan)脅(xie)(xie)迫(po),CeO2 NMs提(ti)(ti)高了(le)(le)玉米(mi)(mi)(mi)產(chan)量。因(yin)此,利用(yong)(yong)納米(mi)(mi)(mi)材料的(de)固(gu)有屬性來(lai)改(gai)善鹽(yan)(yan)脅(xie)(xie)迫(po)和(he)(he)增加農作物(wu)產(chan)量是(shi)農業領域(yu)發展和(he)(he)應(ying)用(yong)(yong)納米(mi)(mi)(mi)技(ji)術的(de)一個有前(qian)途的(de)策(ce)略。未來(lai)的(de)研究應(ying)集中在田間試(shi)驗上,以(yi)為農用(yong)(yong)納米(mi)(mi)(mi)技(ji)術的(de)應(ying)用(yong)(yong)提(ti)(ti)供(gong)足(zu)夠的(de)數(shu)據支持。

原(yuan)文索引:Liu Y, Cao X, Yue L, Wang C, Tao M, Wang Z, Xing B. Foliar-applied cerium oxide nanomaterials improve maize yield under salinity stress: Reactive oxygen species homeostasis and rhizobacteria regulation. Environ Pollut. 2022 Apr 15;299:118900. doi: 10.1016/j.envpol.2022.118900.



案例二(er)

轉錄(lu)組(zu)+代謝組(zu)聯合分析,揭示(shi)鹽脅迫對粘紅(hong)酵(jiao)母(mu)的類胡蘿卜素產量的影響(xiang)

圖片5.png

期(qi)刊(kan):Journal of Agricultural and Food Chemistry

影響因子:6.1/Q1

研究(jiu)背景:類(lei)胡蘿(luo)卜(bu)(bu)(bu)素(su)(su)(su)是(shi)一組(zu)1100多種(zhong)(zhong)天然脂溶性色(se)素(su)(su)(su)分子(zi)(zi),不僅可(ke)以用(yong)(yong)作天然著色(se)劑,且具(ju)(ju)有促進(jin)健康的(de)(de)功效(xiao),在制藥、食品、飼料和(he)(he)(he)(he)化妝(zhuang)品行業中(zhong)已經(jing)有廣(guang)泛的(de)(de)應(ying)用(yong)(yong)。粘紅(hong)(hong)(hong)酵(jiao)(jiao)母(mu)ZHK是(shi)一種(zhong)(zhong)含油(you)脂的(de)(de)紅(hong)(hong)(hong)酵(jiao)(jiao)母(mu),主要生產三(san)種(zhong)(zhong)類(lei)胡蘿(luo)卜(bu)(bu)(bu)素(su)(su)(su):圓酵(jiao)(jiao)母(mu)素(su)(su)(su)、紅(hong)(hong)(hong)酵(jiao)(jiao)母(mu)紅(hong)(hong)(hong)素(su)(su)(su)和(he)(he)(he)(he)β-胡蘿(luo)卜(bu)(bu)(bu)素(su)(su)(su)。相較于β-胡蘿(luo)卜(bu)(bu)(bu)素(su)(su)(su),圓酵(jiao)(jiao)母(mu)素(su)(su)(su)、紅(hong)(hong)(hong)酵(jiao)(jiao)母(mu)紅(hong)(hong)(hong)素(su)(su)(su)的(de)(de)研究(jiu)較少,近期有研究(jiu)表(biao)明這兩種(zhong)(zhong)類(lei)胡蘿(luo)卜(bu)(bu)(bu)素(su)(su)(su)具(ju)(ju)有很強(qiang)的(de)(de)抗氧(yang)化性能、且表(biao)現出較強(qiang)的(de)(de)維生素(su)(su)(su)A原和(he)(he)(he)(he)抗前列腺(xian)癌活性。因(yin)此(ci)進(jin)一步提(ti)高圓酵(jiao)(jiao)母(mu)素(su)(su)(su)和(he)(he)(he)(he)紅(hong)(hong)(hong)酵(jiao)(jiao)母(mu)紅(hong)(hong)(hong)素(su)(su)(su)的(de)(de)產量具(ju)(ju)有商業應(ying)用(yong)(yong)價值。盡管有大(da)量的(de)(de)文獻介(jie)紹了環境因(yin)素(su)(su)(su)對(dui)粘紅(hong)(hong)(hong)酵(jiao)(jiao)母(mu)中(zhong)圓酵(jiao)(jiao)母(mu)素(su)(su)(su)和(he)(he)(he)(he)紅(hong)(hong)(hong)酵(jiao)(jiao)母(mu)紅(hong)(hong)(hong)素(su)(su)(su)生物合成效(xiao)率的(de)(de)影響,但鹽脅迫(po)的(de)(de)具(ju)(ju)體作用(yong)(yong)尚未研究(jiu)。因(yin)此(ci),本研究(jiu)的(de)(de)主要目的(de)(de)是(shi)通(tong)過對(dui)轉錄組(zu)和(he)(he)(he)(he)代謝(xie)組(zu)的(de)(de)綜合分析,研究(jiu)鹽脅迫(po)對(dui)粘紅(hong)(hong)(hong)酵(jiao)(jiao)母(mu)ZHK產生圓酵(jiao)(jiao)母(mu)素(su)(su)(su)和(he)(he)(he)(he)紅(hong)(hong)(hong)酵(jiao)(jiao)母(mu)紅(hong)(hong)(hong)素(su)(su)(su)的(de)(de)影響,并(bing)確(que)定其(qi)分子(zi)(zi)機制。

多組(zu)學研(yan)究方法:轉錄組(zu)測序、代謝組(zu)學分析。

研究路線圖及結果展(zhan)示(shi):

圖片6.png

圖片7.png

圖片8.png

分(fen)析(xi)路線及結果圖展示(shi)

研究結(jie)論:

本(ben)文研究了(le)不同鹽條(tiao)件對粘紅(hong)(hong)(hong)酵(jiao)母胡蘿(luo)卜(bu)素(su)產量(liang)的(de)影響。結果表(biao)明,在培養(yang)120 h后,中度鹽脅(xie)迫(po)(po)(0.5和0.75 M NaCl) 處理的(de)類胡蘿(luo)卜(bu)素(su)總量(liang)顯(xian)著高于高度鹽脅(xie)迫(po)(po)(1.0 M NaCl)和對照。其中,圓(yuan)酵(jiao)母素(su)和紅(hong)(hong)(hong)酵(jiao)母紅(hong)(hong)(hong)素(su)的(de)增(zeng)加(jia)是類胡蘿(luo)卜(bu)素(su)總量(liang)增(zeng)加(jia)的(de)主要原因(yin)。轉錄組分(fen)析表(biao)明,鹽脅(xie)迫(po)(po)可有(you)效促進(jin)crtI基因(yin)的(de)表(biao)達(da),這可以解釋鹽脅(xie)迫(po)(po)下(xia)類胡蘿(luo)卜(bu)素(su)和紅(hong)(hong)(hong)酵(jiao)母紅(hong)(hong)(hong)素(su)產量(liang)增(zeng)加(jia)的(de)分(fen)子機制。進(jin)一步的(de)實驗表(biao)明,類胡蘿(luo)卜(bu)素(su)、紅(hong)(hong)(hong)酵(jiao)母紅(hong)(hong)(hong)素(su)在抑(yi)制鹽脅(xie)迫(po)(po)引起(qi)(qi)的(de)異(yi)常活性(xing)氧中起(qi)(qi)重要作用。

原(yuan)文索引:Li C, Cheng P, Li Z, Xu Y, Sun Y, Qin D, Yu G. Transcriptomic and Metabolomic Analyses Provide Insights into the Enhancement of Torulene and Torularhodin Production in Rhodotorula glutinis ZHK under Moderate Salt Conditions. J Agric Food Chem. 2021 Sep 29;69(38):11523-11533. doi: 10.1021/acs.jafc.1c04028.


案例三

轉錄組和蛋白質組分析(xi)對黃瓜鹽(yan)脅迫代謝的(de)調控

圖片9.png

期刊:Frontiers in Plant Science

影響因子:5.6/Q1

研(yan)究(jiu)背景(jing):這篇文章的研(yan)究(jiu)背景(jing)是關于H2S在(zai)黃瓜中的調控作用(yong)以及(ji)其對(dui)鹽脅(xie)迫(po)(po)下代(dai)謝(xie)反(fan)應(ying)的影(ying)響。此前已有研(yan)究(jiu)表明,H2S可(ke)以通(tong)(tong)過維持Na+/K+平衡和調節H2S代(dai)謝(xie)及(ji)氧化應(ying)激響應(ying)等(deng)方式(shi)減輕黃瓜受(shou)到的鹽脅(xie)迫(po)(po)影(ying)響。然(ran)而,目前對(dui)于H2S在(zai)黃瓜中調節鹽脅(xie)迫(po)(po)耐受(shou)性的分子(zi)機制仍(reng)知之甚少。因此,本研(yan)究(jiu)旨在(zai)通(tong)(tong)過轉錄組和蛋(dan)白質組分析,探(tan)究(jiu)H2S在(zai)黃瓜中調節鹽脅(xie)迫(po)(po)耐受(shou)性的作用(yong)機制。

技術手段:轉(zhuan)錄(lu)組分(fen)析(xi)、蛋白組分(fen)析(xi)。

研究路線圖(tu)及結果圖(tu)展示:

圖片10.png

圖片11.png

圖片12.png

分析路線(xian)及結(jie)果圖展示

研究結論:

這(zhe)篇(pian)文章的(de)(de)主要研(yan)究目的(de)(de)是探(tan)究在黃(huang)瓜中,硫化(hua)氫(qing)(H2S)如何通(tong)過(guo)(guo)轉錄組和(he)蛋(dan)白質組分析來調節鹽脅迫下的(de)(de)代(dai)(dai)謝反應(ying)。研(yan)究人員采用了RNA-seq和(he)2-DE技(ji)術進行了全(quan)面的(de)(de)研(yan)究,并發現了11,761個差異(yi)表(biao)達(da)基因(yin)(DEGs)和(he)61個差異(yi)表(biao)達(da)蛋(dan)白(DEPs)。通(tong)過(guo)(guo)對這(zhe)些DEGs和(he)DEPs的(de)(de)分析,他們發現H2S可以顯著(zhu)降低與碳水(shui)化(hua)合物(wu)代(dai)(dai)謝和(he)植(zhi)(zhi)物(wu)病原體相互作用相關(guan)的(de)(de)DEGs的(de)(de)表(biao)達(da)水(shui)平,同時增加與硫代(dai)(dai)謝、細胞(bao)防(fang)御和(he)信號傳導等途徑(jing)相關(guan)的(de)(de)DEGs的(de)(de)表(biao)達(da)水(shui)平。此外,蛋(dan)白質組學分析還顯示了與硫代(dai)(dai)謝和(he)細胞(bao)防(fang)御相關(guan)的(de)(de)變化(hua),如半胱氨酸合成酶(mei)(mei)1、谷胱甘肽(tai)S轉移酶(mei)(mei)U25樣、蛋(dan)白二(er)硫鍵異(yi)構酶(mei)(mei)和(he)過(guo)(guo)氧化(hua)物(wu)酶(mei)(mei)2等。綜上所述,該研(yan)究揭示了H2S在黃(huang)瓜中的(de)(de)調控機制,為(wei)進一步研(yan)究H2S在植(zhi)(zhi)物(wu)抗逆生理(li)中的(de)(de)作用提供了新的(de)(de)思路。

原文索引:Jiang J, Ren X, Li L, Hou R, Sun W,Jiao C, Yang N and Dong Y (2020) H2S Regulation of Metabolism in Cucumber in Response to SaltStress Through Transcriptome and Proteome Analysis.Front. Plant Sci. 11:1283.doi: 10.3389/fpls.2020.01283