Identificación a nivel genómico y análisis de expresión de la familia de genes de 1-aminociclopropano-1-carboxilato sintasa () en
Autores: Yin, Lu; Zhang, Xia; Gao, Aihong; Cao, Meng; Yang, Dongdong; An, Kexin; Guo, Shanli; Yin, Haibo
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2023
Acceso abierto
Artículo científico
2023
Identificación a nivel genómico y análisis de expresión de la familia de genes de 1-aminociclopropano-1-carboxilato sintasa () en
Categoría
Ciencias Agrícolas y Biológicas
Subcategoría
Botánica
Palabras clave
Etileno
Desarrollo de plantas
Resistencia al estrés
Familia de genes
Estrés abiótico
Enzimas ACS
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 9
Citaciones: Sin citaciones
El etileno juega un papel importante en el desarrollo de las plantas y la resistencia al estrés. La enzima limitante en la biosíntesis de etileno es la 1-aminociclopropano-1-ácido carboxílico sintasa (ACS). () es un cultivo alimentario importante conocido por su fuerte tolerancia a los estreses abióticos. Sin embargo, el conocimiento sobre la familia de genes en sigue siendo restringido. En este estudio, identificamos con éxito 12 genes () del genoma. A través de un análisis exhaustivo de sus secuencias y relaciones filogenéticas, se verificó que 8 de estos 12 isoenzimas CqACS exhibieron una notable semejanza con isoenzimas ACS que poseen actividad ACS. Además, estas ocho isoenzimas se podrían categorizar en tres grupos distintos. Los cuatro genes restantes agrupados en la categoría IV mostraron similitudes notables con y , conocidos como amido transferasas que carecen de actividad ACS. Las proteínas CqACS mostraron semejanza con las proteínas AtACS y tenían las características estructurales típicamente observadas en las enzimas ACS de las plantas. Doce genes se distribuyeron en 8 de los 18 cromosomas de . Los genes se expandieron a partir de duplicación de segmentos. Se encontraron muchos elementos cis-regulatorios relacionados con varios estreses abióticos, fitohormonas y luz. Los patrones de expresión de los genes variaron en diferentes tejidos de . Además, el análisis de los patrones de expresión génica bajo estrés abiótico mostró que los genes pueden ser sensibles a varios estreses, lo que implica sus funciones potenciales en la adaptación a diversos estreses abióticos. Los hallazgos de esta investigación sirven como base para profundizar en los roles funcionales de los genes.
Descripción
El etileno juega un papel importante en el desarrollo de las plantas y la resistencia al estrés. La enzima limitante en la biosíntesis de etileno es la 1-aminociclopropano-1-ácido carboxílico sintasa (ACS). () es un cultivo alimentario importante conocido por su fuerte tolerancia a los estreses abióticos. Sin embargo, el conocimiento sobre la familia de genes en sigue siendo restringido. En este estudio, identificamos con éxito 12 genes () del genoma. A través de un análisis exhaustivo de sus secuencias y relaciones filogenéticas, se verificó que 8 de estos 12 isoenzimas CqACS exhibieron una notable semejanza con isoenzimas ACS que poseen actividad ACS. Además, estas ocho isoenzimas se podrían categorizar en tres grupos distintos. Los cuatro genes restantes agrupados en la categoría IV mostraron similitudes notables con y , conocidos como amido transferasas que carecen de actividad ACS. Las proteínas CqACS mostraron semejanza con las proteínas AtACS y tenían las características estructurales típicamente observadas en las enzimas ACS de las plantas. Doce genes se distribuyeron en 8 de los 18 cromosomas de . Los genes se expandieron a partir de duplicación de segmentos. Se encontraron muchos elementos cis-regulatorios relacionados con varios estreses abióticos, fitohormonas y luz. Los patrones de expresión de los genes variaron en diferentes tejidos de . Además, el análisis de los patrones de expresión génica bajo estrés abiótico mostró que los genes pueden ser sensibles a varios estreses, lo que implica sus funciones potenciales en la adaptación a diversos estreses abióticos. Los hallazgos de esta investigación sirven como base para profundizar en los roles funcionales de los genes.