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作为关键调节因子,五肽重复蛋白(PPR)在核糖核酸(RNA)编辑、细胞器基因表达、光合作用、细胞器电子传递链、细胞代谢和三磷酸腺苷(ATP)产生中发挥作用。PPR功能缺陷通常会导致细胞器功能障碍、生长和胚胎发育缺陷或应激敏感性异常。然而,PPR在猕猴桃抗病性中的作用仍不清楚,RNA编辑的潜在作用尚未完全了解。
为了更好地了解PPRs在病原胁迫下猕猴桃中的作用,中国科学院武汉植物园研究人员重点研究了PPRs在猕猴桃果实发育和病原胁迫中的作用,分析了其染色体位置、系统发育等。研究了两个代表性猕猴桃品种中华猕猴桃和毛花猕猴桃中PPR的关系和进化,并提供了它们在不同病原体胁迫下不同果实发育中的表达模式。
该研究结果发表在《国际分子科学杂志》上,标题为“对两个猕猴桃物种中五肽重复蛋白基因家族的全基因组分析,重点是RNA编辑在病原体应激中的作用”。
结果表明,在中华木樨和毛花木樨中分别鉴定出497个和499个PPR。根据蛋白质序列的系统发育关系,所有猕猴桃PPR被分为4个进化枝,包括1个P型和3个PLS型。约40.68%的PPR位于线粒体或叶绿体中。同线性分析表明,猕猴桃PPR的扩增主要是由于片段复制,通常伴有全基因组复制。
此外,PPRs在果实发育和成熟的不同阶段存在差异表达,表明其在猕猴桃果实发育和成熟中的作用。病原体感染后,观察到抗性和易感猕猴桃之间PPR表达和RNA编辑谱的差异,表明PPR在应激反应中的作用。
研究人员提出,涉及PPR和多个细胞器RNA编辑因子(MORF)基因的RNA编辑可能与叶绿体介导的免疫有关。与MORF基因类似,PPR影响叶绿体中的RNA编辑位点,并且也与病原体抗性相关。
本研究结果将为进一步了解植物免疫的分子机制以及选育抗病性提高的猕猴桃品种提供参考。
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