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    独脚金内酯(SL)是类胡萝卜素衍生的植物激素,使根寄生植物和共生真菌能够检测其寄主植物。它们还调控了几种使芽和根构造的发育过程,如作为抑制枝条分枝的根 - 芽信号分子。2008年,SL被定性为新的植物激素,其通过抑制芽生长来调节地上植物结构,并且在与邻近生物的地下通信中起作用。也会参与节间长度调节、叶形态、茎厚度等。

    类胡萝卜素前体经历异构化和裂解以产生内酯,然后进行氧化和进一步改性以产生一系列独脚金内酯结构。 SL的感知涉及一种新机制,其中丝氨酸水解酶型酶受体攻击SL并变得共价修饰。这触发了受体与包括F-box蛋白在内的其他蛋白质的相互作用,导致泛素化和靶蛋白质如转录调节因子的破坏。

    瑞源生物采用先进技术手段,可以同时检测以5-DS为代表的多种独脚金内酯,并保证检测的稳定性。


独角金内脂5-DS的化学方程式

最常见的天然存在的SL具有共同的三环内酯结构,其由ABC环和D环丁烯内酯基团组成,其与烯醇醚桥连接。

 

 

   

 

 

    独脚金内酯(SL)是类胡萝卜素衍生的植物激素,使根寄生植物和共生真菌能够检测其寄主植物。它们还调控了几种使芽和根构造的发育过程,如作为抑制枝条分枝的根 - 芽信号分子。2008年,SL被定性为新的植物激素,其通过抑制芽生长来调节地上植物结构,并且在与邻近生物的地下通信中起作用。也会参与节间长度调节、叶形态、茎厚度等。

    类胡萝卜素前体经历异构化和裂解以产生内酯,然后进行氧化和进一步改性以产生一系列独脚金内酯结构。 SL的感知涉及一种新机制,其中丝氨酸水解酶型酶受体攻击SL并变得共价修饰。这触发了受体与包括F-box蛋白在内的其他蛋白质的相互作用,导致泛素化和靶蛋白质如转录调节因子的破坏。

    瑞源生物采用先进技术手段,可以同时检测以5-DS为代表的多种独脚金内酯,并保证检测的稳定性。


独角金内脂5-DS的化学方程式

最常见的天然存在的SL具有共同的三环内酯结构,其由ABC环和D环丁烯内酯基团组成,其与烯醇醚桥连接。

 

 

   

 

 

 一个与水稻农艺性状相关的独脚金内酯生物合成基因

2020年3月,中国水稻研究所专家在Molecular Plant在线发表了题为“A Strigolactone Biosynthesis Gene Contributed to the Green Revolution in Rice”的研究文献。

文献标题

植物结构是一个复杂的农艺性状,是影响作物产量的主要因素,它受多种重要激素的影响。Strigolactones(SLS)是许多植物中发现的一类新的抑制分枝的激素,并已被证明参与多种发育过程。

SL遗传和化学调控途径被认为是一种很有前途的改变植物结构的途径。然而,SL途径中涉及的基因是否以及如何在育种中被利用仍然是一个未知数。在这里,我们证明了编码类胡萝卜素裂解双加氧酶7(CCD7)的SL生物合成基因的一个部分功能丧失的等位基因High TILLERING and Dwarf 1/DWARF17(HTD1/D17)可以增加水稻的分蘖数,提高产量。我们发现HTD1基因已被广泛利用,并与半矮秆1号(SD1)共同选择,自20世纪60年代绿色革命以来,这两个基因都对现代水稻品种的株型改良做出了贡献。了解植物激素途径基因如何调节植物结构,以及它们如何在育种中被利用和选择,将为开发提高作物产量的合理途径奠定基础。

独脚金内酯

HTD1HZ主动调控分蘖数量

(A)水稻HZ和NK2植株成熟期的形态特征。

(B)HZ和NK2的分蘖数量。

(C)NK2、F1和NILS-HTD1HZ的分蘖数。

(D)HTD1在NK2、HZ和NILS-HTD1HZ植株茎中的相对表达量。

(E)HZ和HTD1NPB/HZ转基因株系的分蘖数。

(F)HTD1HZ/NPB和转基因品系的分蘖数。

(G)NPB、HTD1HZ/NPB转基因株系植株。

(H)NPB和HTD1HZ/NPB转基因系的相对表达量。

(A)和(G)中的刻度尺,20厘米将(D)和(H)的相对表达水平标准为泛素水平。(B)至(F)和(H)中的数据以均值±SD表示。(B)中n=6;(C)、(E)及(F)中n=10;(D)及(H)中n=3。NS,无显著性;*P < 0.05, **P < 0.01, Student’s t-test.

 

 

论文链接https://doi.org/10.1016/j.molp.2020.03.009

 

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