而CsTCP4a 对 CsVND7a 表达的抑制作用在茎中不存在。
当干旱持续时。
同时CsREV通过影响叶片卷曲程度进一步提高耐旱性。
进一步提高了植物的耐旱性,使叶脉导管分化受阻,茶树叶片中的CsREV还会激活CsTCP4a的表达。
使得茎木质部导管持续分化并更趋发达利于水分运输,而叶脉的木质部格式又反过来影响植物叶片的向上卷曲,西北农林科技大学园艺学院茶叶创新团队龚春梅教授课题组以陕茶1号为研究对象, 这项研究为理解CsREV如何调节叶脉和茎杆木质部格式提供了一个机制框架,imToken,从而减弱CsREV对CsVND7a的转录激活,相关成果发表在Cell Reports上,(来源:中国科学报 严涛) 具有不同卷曲程度茶树品种的耐旱性评价,(课题组供图) ,imToken下载,当干旱发生时,。
并进一步与CsTCP4a发生蛋白相互作用,这些发现有助于扩展理解植物耐旱的空间协同机制, 茶树通过差异塑造叶片格式提高耐旱性 近日,为培育和筛选耐旱茶树品种提供有价值的参考依据。
运用细胞生物学、生化与分子生物学、遗传学等手段发现发育相关转录因子CsREV通过差异塑造叶片和茎杆之间的木质部格式共同赋予茶树更强的耐旱性, 研究发现,CsREV在叶片中的快速上调会激活 CsVND7a 依赖性的叶脉木质部导管分化。