Análisis funcional de tres miRNAs en keng bajo estrés por sequía
Autores: Zhang, Xuting; Fan, Bobo; Yu, Zhuo; Nie, Lizhen; Zhao, Yan; Yu, Xiaoxia; Sun, Fengcheng; Lei, Xuefeng; Ma, Yanhong
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2019
Acceso abierto
Artículo científico
2019
Análisis funcional de tres miRNAs en keng bajo estrés por sequía
Categoría
Ciencias Agrícolas y Biológicas
Subcategoría
Agronomía y Ciencia de los Cultivos
Palabras clave
Pasto
Tolerancia a la sequía
MiARN
Mejora genética
Trigo
Estrés por sequía
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 24
Citaciones: Sin citaciones
Keng, una hierba perenne diploide con alta tolerancia a la sequía, pertenece al género , tribu . Ha realizado enormes contribuciones hacia la resiembra de pastos naturales y la siembra de pastizales artificiales en China, especialmente en el área árida y semiárida del norte de China. Como pariente silvestre del trigo, también es un recurso valioso para la mejora genética de los cultivos de trigo. Los microARN son pequeñas moléculas de ARN no codificante ubicuas en las plantas, que han estado involucradas en respuestas a una amplia variedad de estrés, incluyendo sequía, salinidad y temperaturas frías. Hasta la fecha, se ha realizado poca investigación sobre los miARN sensibles a la sequía en . En este estudio, se construyeron dos bibliotecas de miARN de bajo condiciones de sequía y normales, y se seleccionaron miARN sensibles a la sequía a través de secuenciación de alto rendimiento Solexa y análisis bioinformático. Se identificaron un total de 114 nuevos miARN en , incluidos 53 miARN conservadores y 61 no conservadores, y se predijeron 1393 genes diana de 98 miARN. Diecisiete miARN resultaron diferencialmente expresados bajo estrés por sequía, siete (amo-miR21, amo-miR62, amo-miR82, amo-miR5, amo-miR77, amo-miR44 y amo-miR17) de los cuales se predijo que se dirigían a genes involucrados en la tolerancia a la sequía. El análisis de QRT-PCR confirmó los cambios de expresión de los siete miARN relacionados con la sequía en . Luego, se transformaron los siete miARN en plantas, y tres de ellos (amo-miR21, amo-miR5 y amo-miR62) fueron genéticamente estables. Los tres miARN demostraron el mismo patrón de expresión en que en bajo estrés por sequía. Los hallazgos de este estudio mejorarán nuestra comprensión del mecanismo molecular de los miARN en la tolerancia a la sequía y promoverán la cría molecular de pasto forrajero con una mejor adaptación a la sequía.
Descripción
Keng, una hierba perenne diploide con alta tolerancia a la sequía, pertenece al género , tribu . Ha realizado enormes contribuciones hacia la resiembra de pastos naturales y la siembra de pastizales artificiales en China, especialmente en el área árida y semiárida del norte de China. Como pariente silvestre del trigo, también es un recurso valioso para la mejora genética de los cultivos de trigo. Los microARN son pequeñas moléculas de ARN no codificante ubicuas en las plantas, que han estado involucradas en respuestas a una amplia variedad de estrés, incluyendo sequía, salinidad y temperaturas frías. Hasta la fecha, se ha realizado poca investigación sobre los miARN sensibles a la sequía en . En este estudio, se construyeron dos bibliotecas de miARN de bajo condiciones de sequía y normales, y se seleccionaron miARN sensibles a la sequía a través de secuenciación de alto rendimiento Solexa y análisis bioinformático. Se identificaron un total de 114 nuevos miARN en , incluidos 53 miARN conservadores y 61 no conservadores, y se predijeron 1393 genes diana de 98 miARN. Diecisiete miARN resultaron diferencialmente expresados bajo estrés por sequía, siete (amo-miR21, amo-miR62, amo-miR82, amo-miR5, amo-miR77, amo-miR44 y amo-miR17) de los cuales se predijo que se dirigían a genes involucrados en la tolerancia a la sequía. El análisis de QRT-PCR confirmó los cambios de expresión de los siete miARN relacionados con la sequía en . Luego, se transformaron los siete miARN en plantas, y tres de ellos (amo-miR21, amo-miR5 y amo-miR62) fueron genéticamente estables. Los tres miARN demostraron el mismo patrón de expresión en que en bajo estrés por sequía. Los hallazgos de este estudio mejorarán nuestra comprensión del mecanismo molecular de los miARN en la tolerancia a la sequía y promoverán la cría molecular de pasto forrajero con una mejor adaptación a la sequía.