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


                                                       ̄1
   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
                                                                         ̄1
   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
                       ̄1
   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
                                                                                          ̄1
   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
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