Retención divergente de genes de metabolismo de sacarosa después de la duplicación del genoma completo en el tomate ()
Autores: Xu, Yang; Yao, Zhuping; Cheng, Yuan; Ruan, Meiying; Ye, Qingjing; Wang, Rongqing; Zhou, Guozhi; Liu, Jia; Liu, Chaochao; Wan, Hongjian
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2023
Acceso abierto
Artículo científico
2023
Retención divergente de genes de metabolismo de sacarosa después de la duplicación del genoma completo en el tomate ()
Categoría
Ciencias Agrícolas y Biológicas
Subcategoría
Botánica
Palabras clave
Sacarosa
Metabolismo
Familias de genes
Duplicación
Tomate
Uva
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 8
Citaciones: Sin citaciones
La sacarosa, el principal modo de transporte de carbono y un carbohidrato vital para las plantas superiores, impacta significativamente en el crecimiento, desarrollo, rendimiento y formación de calidad de las plantas. Su metabolismo involucra tres pasos clave: síntesis, transporte y degradación. Han ocurrido dos eventos de duplicación del genoma en las Solanáceas, lo que ha resultado en una pérdida masiva de genes. En este estudio, se identificaron un total de 48 y 65 genes de siete familias de genes del metabolismo de la sacarosa, respectivamente. El número de miembros que componen las diferentes familias de genes varió ampliamente. Y hubo variaciones significativas en el patrón de duplicación y pérdida de genes en el tomate tras dos eventos de WGD. La duplicación en tándem es un factor importante en la expansión de las familias de genes SWEET y Acid INV. Todos los genes están distribuidos de manera irregular en los cromosomas, con la mayoría de los genes mostrando colinealidad con la uva, particularmente la familia CIN. Y las siete familias de genes fueron sometidas a una selección purificadora. Los patrones de expresión de las diferentes familias de genes exhibieron variaciones notables. Este estudio presenta información básica sobre los genes del metabolismo de la sacarosa en el tomate y la uva, y allana el camino para futuras investigaciones sobre el impacto de los eventos SCT en la filogenia, la retención de duplicación de genes y la función de las familias de genes del metabolismo de la sacarosa en el tomate o las Solanáceas, y la evolución adaptativa del tomate.
Descripción
La sacarosa, el principal modo de transporte de carbono y un carbohidrato vital para las plantas superiores, impacta significativamente en el crecimiento, desarrollo, rendimiento y formación de calidad de las plantas. Su metabolismo involucra tres pasos clave: síntesis, transporte y degradación. Han ocurrido dos eventos de duplicación del genoma en las Solanáceas, lo que ha resultado en una pérdida masiva de genes. En este estudio, se identificaron un total de 48 y 65 genes de siete familias de genes del metabolismo de la sacarosa, respectivamente. El número de miembros que componen las diferentes familias de genes varió ampliamente. Y hubo variaciones significativas en el patrón de duplicación y pérdida de genes en el tomate tras dos eventos de WGD. La duplicación en tándem es un factor importante en la expansión de las familias de genes SWEET y Acid INV. Todos los genes están distribuidos de manera irregular en los cromosomas, con la mayoría de los genes mostrando colinealidad con la uva, particularmente la familia CIN. Y las siete familias de genes fueron sometidas a una selección purificadora. Los patrones de expresión de las diferentes familias de genes exhibieron variaciones notables. Este estudio presenta información básica sobre los genes del metabolismo de la sacarosa en el tomate y la uva, y allana el camino para futuras investigaciones sobre el impacto de los eventos SCT en la filogenia, la retención de duplicación de genes y la función de las familias de genes del metabolismo de la sacarosa en el tomate o las Solanáceas, y la evolución adaptativa del tomate.