El factor de transcripción de la vid VvTGA8 mejora la resistencia a la pudrición blanca a través de la vía de señalización del ácido salicílico en el tomate
Autores: Li, Tinggang; Yuan, Lifang; Yin, Xiangtian; Jiang, Xilong; Wei, Yanfeng; Tang, Xiaoning; Li, Nanyang; Liu, Qibao
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2023
Acceso abierto
Artículo científico
2023
El factor de transcripción de la vid VvTGA8 mejora la resistencia a la pudrición blanca a través de la vía de señalización del ácido salicílico en el tomate
Categoría
Ciencias Agrícolas y Biológicas
Subcategoría
Agronomía y Ciencia de los Cultivos
Palabras clave
Podredumbre blanca
Vid
Resistencia
ácido salicílico
Transcriptoma
Gen
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 22
Citaciones: Sin citaciones
La podredumbre blanca, causada por , es una enfermedad devastadora en la vid () que afecta seriamente el rendimiento y la calidad. El mejoramiento de variedades de vid resistentes es una estrategia altamente económica, respetuosa con el medio ambiente y efectiva para protegerse contra la enfermedad; sin embargo, esta estrategia requiere una comprensión integral de los genes y vías relacionadas con la resistencia. En este estudio, secuenciamos el transcriptoma de L. cv. GF, una variedad altamente resistente, en seis momentos después de la inoculación. Un análisis del transcriptoma mostró que la vía de señalización del ácido salicílico (SA) se activó en respuesta a . El silenciamiento transitorio del gen en el cv. GF aumentó significativamente la susceptibilidad a . Estudios de localización subcelular mostraron que el gen está localizado en el núcleo. La expresión heteróloga de en mejoró la resistencia a y aumentó significativamente los niveles de los genes marcadores de la vía de señalización del SA. Para explorar el mecanismo por el cual media la resistencia a la enfermedad, silenciamos , un gen clave en la vía de síntesis de SA, a través del silenciamiento génico inducido por virus para inhibir la síntesis de SA en una línea de sobreexpresión, lo que resultó en una resistencia significativamente debilitada a y niveles de expresión disminuidos de y . Concluimos que está involucrado en la vía de señalización del SA, que activa la expresión de genes relacionados con la patogénesis en el núcleo, mediando así la resistencia a en la vid. Este estudio proporciona un excelente gen objetivo para la cría de resistencia a enfermedades y la edición génica en la vid.
Descripción
La podredumbre blanca, causada por , es una enfermedad devastadora en la vid () que afecta seriamente el rendimiento y la calidad. El mejoramiento de variedades de vid resistentes es una estrategia altamente económica, respetuosa con el medio ambiente y efectiva para protegerse contra la enfermedad; sin embargo, esta estrategia requiere una comprensión integral de los genes y vías relacionadas con la resistencia. En este estudio, secuenciamos el transcriptoma de L. cv. GF, una variedad altamente resistente, en seis momentos después de la inoculación. Un análisis del transcriptoma mostró que la vía de señalización del ácido salicílico (SA) se activó en respuesta a . El silenciamiento transitorio del gen en el cv. GF aumentó significativamente la susceptibilidad a . Estudios de localización subcelular mostraron que el gen está localizado en el núcleo. La expresión heteróloga de en mejoró la resistencia a y aumentó significativamente los niveles de los genes marcadores de la vía de señalización del SA. Para explorar el mecanismo por el cual media la resistencia a la enfermedad, silenciamos , un gen clave en la vía de síntesis de SA, a través del silenciamiento génico inducido por virus para inhibir la síntesis de SA en una línea de sobreexpresión, lo que resultó en una resistencia significativamente debilitada a y niveles de expresión disminuidos de y . Concluimos que está involucrado en la vía de señalización del SA, que activa la expresión de genes relacionados con la patogénesis en el núcleo, mediando así la resistencia a en la vid. Este estudio proporciona un excelente gen objetivo para la cría de resistencia a enfermedades y la edición génica en la vid.