Page 119 - 《广西植物》2020年第8期
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图 2 ABA 诱导拟南芥花青素合成相关基因的表达
Fig. 2 ABA induces expression of anthocyanin synthesis related genes in wild ̄type Arabidopsis thaliana seedlings
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2.3 ABA 诱导花青素的合成部分依赖于 MYB75 L ABA 浓度的 1 / 2 MS 培养基上的花青素含量明显
和 TT8 调节蛋白 比野生型植物低ꎬ而 pap1 ̄D 植株的花青素含量显著
本研究进一步通过遗传学实验分析了 ABA 促 高于野生型植物中的ꎮ 进一步分析发现ꎬ野生型植
进花青素的合成是否依赖于上述调节蛋白的正常 物在 0.5 μmolL -1 ABA 浓度的 1 / 2 MS 培养基上
功能ꎮ 我们收取同一批次的 Columbia 生态型背景 花青素与 0 μmolL ABA 浓度的 1 / 2 MS 培养基
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野生型种子ꎬ花青素缺失突变体种子 myb ̄RNAi 和 上花青素的比值显著高于突变体植株 myb ̄RNAi 和
tt8ꎬ以及花青素合成增强的植物种子 pap1 ̄Dꎬ播种 tt8 相对应的比值(图 3:C)ꎮ 此外ꎬ本研究还检测了
到具有 0.25 μmolL ABA 浓度的 1 / 2 MS 培养基 花青 素 合 成 相 关 结 构 基 因 ( 如 DFR、 LDOX 和
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上ꎮ 如图 3:A 所示ꎬ光下生长 6 d 的野生型植物幼 UF3GT)的表达量ꎮ 提取 0、0.5 μmolL ABA 处理
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苗茎尖呈浅紫色ꎬ而突变体植株 myb ̄RNAi 和 tt8 的野生型植物以及相关突变体植物的总 RNAꎬ逆转
的幼苗无明显的颜色改变ꎬ整个茎尖以及叶片都 录成 cDNA 后进行 RT ̄qPCR 实验ꎬ检测它们的相对
为绿色ꎻ相反ꎬpap1 ̄D 植物茎尖的颜色明显比野生 表达量ꎮ 图 3:D 结果显示ꎬ在 ABA 处理的情况下ꎬ
型植物更深ꎮ 为了进一步验证该结果ꎬ 本研究测 DFR、LDOX 和 UF3GT 在突变体植株 myb ̄RNAi 和
量了相关植物中的花青素含量ꎮ 图 3:B 结果表明ꎬ tt8 中的相对表达量 明 显 低 于 野 生 型 植 物ꎬ 而 在
突变体植株 myb ̄RNAi 和 tt8 在 0.25 和 0.5 μmol pap1 ̄D 植株中的相对表达量明显高于野生型植物ꎮ