Page 118 - 《广西植物》2020年第8期
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8 期 陈俊洁等: 脱落酸激素诱导拟南芥幼苗中花青素的合成 1 1 7 3
∗和∗∗分别表示不同浓度与 0 比较有显著差异(P<0.05)和极显著差异(P<0.01)ꎮ
∗ and ∗∗ mean existing significant differences (P<0.05) and extremely significant differences (P<0.01) compare to 0ꎬ respectively.
图 1 ABA 诱导野生型拟南芥幼苗中花青素的合成
Fig. 1 ABA induces anthocyanin synthesis in wild ̄type Arabidopsis thaliana seedlings
μmol L ) 的 1 / 2 MS 培 养 基 上ꎬ 验 证 外 源 施 加 UF3GT 等是花青素合成的关键结构基因ꎬMYB75、
 ̄1
ABA 是否能诱导花青素的合成ꎮ 观察到ꎬABA 浓 MYB90、MYB113、MYB114、TT8、GL3、EGL3、TTG1、
度的增加能诱导植物体花青素的积累ꎬ表现为幼 HY5 和 TT2 是控制结构基因表达的重要调节基
苗茎尖颜色加深ꎬ呈现出紫红色的表型ꎮ 进一步 因ꎬ它们都参与花青素合成途径的重要酶促反应ꎬ
用显微镜观察 ABA 处理的幼苗表型ꎬ并拍摄不同 它们的表达量上升均能导致拟南芥花青素的合成
天数的幼苗图片ꎮ 随着 ABA 浓度的增加ꎬ野生型 途径被激活ꎬ从而使得植物体内的花青素含量上
幼苗的生长越缓慢ꎬ幼苗茎尖花青素的积累越明 升 ( Dubos et al.ꎬ 2008ꎻ Gonzalez et al.ꎬ 2008ꎻ
显(图 1:A)ꎮ 通过测量不同浓度 ABA 处理的幼 Petroni & Tonelliꎬ2011)ꎮ 对不同浓度 ABA 诱导处
苗(光下生长 6 d)中的花青素含量发现ꎬ野生型幼 理的 野 生 型 幼 苗 进 行 总 RNA 提 取ꎬ 逆 转 录 成
苗在不含 ABA 的 1 / 2 MS 板上花青素含量最低ꎬ在 cDNA 后进行 RT ̄qPCR 实验ꎬ检测上述所有花青
含 0.75 μmolL ABA 板上的花青素含量最高ꎬ随 素合成结构基因和调控基因的相对表达量ꎮ 图 2
 ̄1
着 ABA 浓度增加花青素含量增多( 图 1:B)ꎮ 测 结果 显 示ꎬ 在 ABA 处 理 的 植 物 中ꎬ C4H、 DFR、
量结果与观察到的花青素积累表型趋势一致ꎮ 这 LDOX 和 UF3GT 等花青素结构基因的表达显著增
表明外源 ABA 处理能促进拟南芥幼苗中花青素的 加ꎬ且随着 ABA 浓度增加呈正相关关系ꎮ 此外ꎬ
生物合成ꎬ从而促进其在植物体内的积累ꎬ且随着 MYB75、MYB90、TT8、GL3、EGL3、TTG1、TT2 和 HY5
ABA 浓度的增加呈递增趋势ꎮ 等调节基因的表达水平也受 ABA 的诱导ꎮ 这说明
2.2 ABA 诱导花青素合成相关基因的表达 ABA 激素能通过上调某些花青素合成相关基因的
PAL、C4H、4CL、CHS、CHI、F3H、DFR、LDOX 和 表达水平来诱导拟南芥幼苗中花青素的合成ꎮ