专栏名称: 迈维代谢MetWare
武汉迈特维尔生物科技有限公司(简称“迈维代谢”)位于武汉国家生物产业基地--光谷生物城,专注于提供领先的代谢组学技术开发及服务。迈维代谢将致力于利用代谢组学科技助推生命科学研究,改善人类健康。
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网红产品10月再升级!植物激素增至108种&成果发表Cell

迈维代谢MetWare  · 公众号  ·  · 2020-11-03 11:11

正文

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经过研发工作人员数月来不懈的努力,迈维代谢 108种植物激素库 构建完成啦!其中对激素全家桶产品进行了升级,升级后的产品将一次性对 88种 植物激素进行定量。为了感恩客户对迈维的支持,升级后的产品 加量不加价 !在过去的岁月里,迈维激素产品不断创造佳绩,陆续发表了 Cell、NC、PBJ、NP、J. Exp. Bot 等多篇客户文章。下面小维简单介绍一下8篇客户文章。


部分客户文章案例:


文章一

榕树气生根、性别决定和榕-蜂共演化机制


2020年10月8日,Cell在线发表了福建农林大学明瑞光课题组和中国科学院西双版纳热带植物园陈进课题组最新研究成果。文章标题: Genomes of the banyan tree and pollinator wasp provide insights into fig-wasp coevolution ,该文章发布了榕树和榕小蜂精细基因组图谱,并揭示了榕属植物气生根形成、性别决定、及其与传粉榕小蜂共演化机制。 迈维代谢提供植物激素检测服务


研究思路:


研究结果:

榕属包括已进化出与特定物种-传粉榕小蜂建立共生体系的物种。生长素相关基因拷贝数和生长素产量的增加与 F. microcarpa 的气生根发育有关。雄性特异的 AGAMOUS 同源物 FhAG2 被鉴定为 F. hispida 中的性别决定候选基因。榕属物种的种群基因组分析表明,与它们的传粉媒介有关的形态和生理共适应的基因组特征涉及到活性挥发化合物。综上,榕蜂基因组为研究气生根、雌雄异株和共生系统中的共同多样化提供了新的见解。


原文链接:https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(20)31240-X


文章二

广靶代谢组和植物激素辅助解析GSA1正向调控水稻籽粒和抗逆性的机制


2020年5月26日,Nature Communications 在线发表了中科院植物科学卓越创新中心林鸿宣院士课题组的最新代谢组研究成果。文章标题: UDP-glucosyltransferase regulates grain size and abiotic stress tolerance associated with metabolic flux redirection in rice ,该文章报道了水稻UGTs影响代谢最终同时调控水稻籽粒大小与抗逆性的新机制。 迈维代谢提供了广靶代谢组和植物激素的检测和分析工作


研究思路:

研究结果:

GSA1以UDP为糖基供体,以山奈酚、柚皮素及槲皮素等黄酮类代谢物为糖基转移受体,调控水稻体内黄酮糖苷谱,间接影响黄酮介导的生长素极性运输及生长素相关基因表达量,最终通过影响细胞分裂和细胞增殖而调控水稻粒型。同时GSA1也可以将松柏醇、对香豆醇及芥子醇等木质素单体作为糖基转移受体,进而调控木质素含量。逆境胁迫下GSA1参与代谢流从木质素合成途径重新定向于黄酮糖苷合成途径,木质素合成途径下调而黄酮糖苷包括花青素合成相关通路上调,导致水稻抗逆性的增强。


原文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-020-16403-5


文章三

水稻OsIAGLU通过IAA和ABA来调控种子活力


2020年2月3日,华南农业大学农学院王州飞课题组在Plant Biotechnology Journal在线发表了题为“ Indole-3-acetatebeta-glucosyltransferase OsIAGLUregulates seed vigor through mediating crosstalk between auxin and abscisicacid in rice ”的研究论文。该研究揭示了OsIAGLU基因调控水稻种子活力的作用机理,同时为该基因在今后种子活力遗传改良中的应用提供重要线索。 迈维代谢提供植物激素检测服务


研究思路:


研究结果:

研究人员利用构建的日本晴水稻突变体,初步阐明了水稻OsIAGLU基因通过调控种子萌发过程中生长素(IAA)、脱落酸(ABA)含量,引起下游ABA信号因子OsABIs表达变化,决定水稻种子活力水平;同时,发现水稻OsIAGLU基因在籼粳稻之间存在等位变异,引起籼稻种子萌发过程中该基因表达显著高于粳稻,可部分说明籼稻种子活力高于粳稻的原因。


原文链接:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/pbi.13353

文章四

氨基酸通透酶OsAAP5调控水稻分蘖数及产量


2019年3月,Plant Physiology在线发表了来自华中农业大学方中明课题组题为“ The amino acid permease OsAAP5 regulates tiller number and grain yield in rice ”的研究论文,该研究揭示了OsAAP5调控水稻分蘖数及产量机制。 迈维代谢提供植物激素检测服务


研究思路:


研究结果:

研究人员通过对粳稻ZH11进行OsAAP5过表达和RNA干扰处理,对不同转基因株系进行多个方面深入研究,并通对细胞分裂素和生长素进行检测,表明OsAAP5可能介导碱性氨基酸(Lys和Arg)和中性氨基酸(Val和Ala)的转运从而影响细胞分裂素通路。


原文链接: http://www.plantphysiol.org/content/180/2/1031


文章五

土壤干燥条件下茎秆碳储量流通过程中的全基因组甲基

化和基因表达分析


2020年6月,香港中文大学王冠群老师在Plant Physiology上发表了名为“ Analysis of global methylome and gene expression during carbon reserve mobilization in stems under soil drying ”的论文。本研究利用表观基因组和转录组分析,系统揭示了水稻( Oryza sativa japonica )籽粒灌浆过程中适度的土壤干燥(MD)对茎秆DNA甲基化/去甲基化动态的影响,及DNA甲基化与基因表达之间的联系。 迈维代谢提供植物激素检测服务


研究思路:


研究结果:

本文利用DNA全基因组甲基化分析,研究了水稻灌浆期茎秆碳储量再活化过程中DNA甲基化的动态及其生物学相关性。在MD条件下,籽粒灌浆过程中DNA甲基化增加,而低甲基化的DMRs多于高甲基化的DMRs,有待进一步研究。DNA甲基化的动态变化受DNA甲基化和去甲基化活性的拮抗作用调控。此外,CG和CHG环境中的甲基化通常与基因表达呈负相关,而CHH环境中的甲基化则与基因表达呈正相关。我们的研究结果揭示了MD处理下水稻茎中DNA甲基化的动态变化,并阐明了DMRs与水稻茎中DEGs在灌浆过程中的重要性。


原文链接:

http://www.plantphysiol.org/content/183/4/1809


文章六

亲本植株荫蔽促进种子萌发的机制


2020年1月11日,西北工业大学生态环境学院舒凯教授和四川农业大学杨文钰教授合作在Journal of Experimental Botany在线发表了题为“ Shading in mother plant during seed development promotes subsequent seed germination in soybean ”的研究论文,初步揭示了种子发育期间的荫蔽环境影响随后种子萌发的生理及分子机制。 迈维代谢提供植物激素检测服务


研究思路:


研究结果:

该研究发现,在玉米-大豆间作种植系统中,大豆冠层光合有效辐射以及红光与远红光的比值均有不同程度的下降,导致大豆受到荫蔽胁迫。而间作大豆种子的萌发速率较净作大豆种子快,且萌发期间的抗逆性更强;进一步生理测定结果表明,间作大豆种皮厚度以及种皮中不可溶性原花青素含量与净作大豆无明显差异,而种皮中可溶性原花青素则显著降低;且间作大豆种子中α-亚麻酸和油酸含量显著降低,亚油酸显著增加。qPCR及激素含量分析表明,间作大豆种子中ABA含量降低,活性GA4含量升高。因此, 该研究发现亲本植株受到荫蔽会影响到种子中原花青素、相关脂肪酸和关键植物激素的合成,进而促进随后的种子萌发。


原文链接:

https://sci-hub.shop/https://doi.org/10.1093/jxb/erz553


文章七

SlbHLH95 通过调控GA合成影响番茄表皮毛形成的机制


2020年3月5日,四川大学刘明春课题组在Journal of Experimental Botany在线发表了题为“ Overexpression of bHLH95,a basic helix–loop–helixtranscription factor family member,impacts trichome formation via regulating gibberellin biosynthesis in tomato ”的研究论文。该研究揭示了 SlbHLH95 、GA与表皮毛形成之间的联系,以及 SlbHLH95 在调控番茄GA 生物合成中的作用。迈维代谢提供植物激素检测服务。


研究思路:

研究结果:

以野生潘那利番茄与栽培番茄为亲本构建的渐渗群体进行表型分析,研究人员鉴定出 SlbHLH95转录因子负向调控番茄表皮毛形成。SlbHLH95在具有高密度表皮毛的茎部低表达。过量表达 SlbHLH95导致茎部表皮毛密度显著降低,而且一系列表皮毛相关基因的表达显著下调。除表皮毛密度较低外,过表达株系还具有多效性改变,并影响营养和生殖发育。大多数这些表型提示GA缺陷,表达研究表明 SlbHLH95-OE株系中两个GA生物合成基因SlGA200x2和SlKS5被显著下调。此外,与活性GA含量降低一致的是外源GA处理挽救了无表皮毛和矮小表型。酵母单杂交和反式激活测定实验揭示S1bHLH95通过与SlGA200x2和SlKS5的启动子直接结合以抑制其表达该研究结果揭示了SbHLH995、GA与表皮毛形成之间的联系,以及SIbHLH95在调控番茄GA生物合成中的作用。


原文链接: https://doi.org/10.1093/jxb/eraa114


文章八

RIN13 通过TIR-NB-LRR 和ESD1/PAD4 途径来增强植物防御反应的新通路


2020年9月16日,Journal of Experimental Botany在线发表了武汉大学高志勇团队和梁允宽团队最新研究成果。文章标题: RIN13-mediated disease resistance depends on SNC1- EDS1/PAD4 signaling pathway in Arabidopsis ,该文章表明RIN13 通过TIR-NB-LRR 和ESD1/PAD4 途径来增强植物免疫,RIN13 的功能对于依赖SA 和不依赖SA 途径都是必需的。 迈维代谢提供植物激素检测服务


研究思路:


研究结果:

本研究发现RIN13是一种在细胞核中定位的蛋白质,并在细胞核中起作用。RIN13 过表达引发TNL介导的自身免疫,同时伴随着水杨酸(SA) 的高积累,致病性相关的基因的组成型表达,增强了对有毒病原体的抵抗力以及植株矮化。遗传分析和转录组数据表明,RIN13 和EDS1/PAD4 复合体介导的抗病能力是两条途径(依赖于SA和不依赖于SA)的信号整合点。由RIN3 诱导的植物矮化表型可以在pad4-1或eds1-2突变体中完全恢复,在snc1-r1突变体中可部分恢复。表明EDS1/PAD4 和SNC1 参与了RIN13 的功能。此外,瞬时表达实验表明RIN13 促进PAD4 在细胞核的积累。综上,SNC1 和EDS1/PAD4 共同作用,调控RIN13 触发的植物防御反应。


原文链接:

https://academic.oup.com/jxb/advance-article/doi/10.1093/jxb/eraa433/5906629

迈维产品服务


迈维代谢提供领先的植物激素检测服务,可提供外标±同位素内标绝对定量 10大类108种植物激素 服务。近期对激素全家桶产品进行了升级,升级后的产品将一次性对 88种 植物激素进行定量。目前,公司积累了600+个项目覆盖300+物种的项目经验,已发表Cell、PBJ、NP、JEB等多篇论文。




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