瘤突苍耳及苍耳表型可塑性代际传递的转录组研究

来源 :沈阳农业大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lian2008bang
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
表型可塑性帮助植物增加表型与环境之间的匹配,是众多入侵植物适应的机制之一。其中一些表型可以由亲代传递给子代,使其记住当前的环境,从而提高子代对环境的适应能力。目前已有研究表明这种“记忆”的存在,但表型可塑性代际传递对入侵植物的分子机制还不是十分明确。为了进一步探究代内表型可塑性及代际可塑性在入侵植物中的分子机制,本实验以入侵种瘤突苍耳(Xanthium strumarium L.)和本地近缘种苍耳(Xanthium sibiricum Patrin ex Widder)两种自花授粉的苍耳为实验材料,进行3个世代种植实验,设置低养分和低水分处理条件,高水分高养分为对照组,分析两种苍耳同一世代的代内表型可塑性。不同世代间的比较设置为二三世代下相同处理的低水分和低养分的两种苍耳,进行表型可塑性代际传递的研究。利用Illumina Hi SeqTM平台对上述两种代际间关系的瘤突苍耳和苍耳进行转录组测序,并建立无参转录组数据库,将瘤突苍耳和苍耳的转录组数据与蛋白数据库NR、GO、egg NOG和KEGG进行序列比对、功能注释和代谢分析,针对瘤突苍耳和苍耳在代内低养分和低水分及代际低水分和低养分传递的基因进行差异表达分析。主要研究结果如下:(1)代内可塑性通过分析同一世代不同处理的瘤突苍耳和苍耳转录组数据,通过差异表达基因分析比较发现明瘤突苍耳在同一世代环境的变化下将会导致更多的基因的变化来适应环境的变化。通过GO富集分析发现,主要显著富集到核糖体亚基、翻译、肽生物合成过程、有机氮化合物的生物合成过程、核糖体结构成分、酰胺生物合成过程、结构分子活性、细胞大分子生物合成过程等相关。KEGG富集分析表明,瘤突苍耳主要显著富集在氧化磷酸化、类黄酮生物合成、单萜类生物合成、光合生物中的碳固定、乙醛酸和二羧酸的代谢和氮代谢等过程。瘤突苍耳的通路中所富集差异基因更多,提示这些通路可能是瘤突苍耳适应性入侵的强有力途径。(2)对不同世代下连续低养分和的低水分处理下的两种苍耳进行分析比较即代际可塑性的比较,发现瘤突苍耳在低水分的代际传递过程中差异基因的变化显著高于苍耳;而在低养分代际传递的过程中苍耳的差异基因变化显著高于入侵种瘤突苍耳。通过GO富集分析GO富集分析发现,瘤突苍耳主要显著富集在磷酸转移酶活性,醇基为受体、蛋白激酶活性、激酶活性、细胞蛋白修饰过程、蛋白质修饰过程、磷代谢过程和催化活性。在苍耳主要显著富集在叶绿素结合、光合作用、催化活性、代谢过程、叶绿体类囊体膜、质体类囊体膜、转移酶活性和金属离子结合等相关。KEGG富集分析表明,瘤突苍耳富集到MAPK信号传导途径-植物、植物病原体相互作用、光合作用-天线蛋白、内质网中的蛋白质加工。在苍耳中光合作用、光合生物中的碳固定、苯丙烷生物合成、氮素代谢、乙醛酸和二羧酸的代谢、苯丙氨酸代谢、角质,丝氨酸和蜡质的生物合成、类黄酮生物合成等相关途径中。提示这些途径将参与瘤突苍耳和苍耳在低养分和低水分环境下的代际传递。这为进一步探究瘤突苍耳与苍耳在代内可塑性和代际传递可塑性的分子机制提供了理论依据,对今后研究瘤突苍耳适应性进化和入侵机制具有重要意义。
其他文献
产蛋疲劳综合征是一种多发生于初产期及产蛋高峰期母鸡的生产疾病,也被称为笼养蛋鸡骨质疏松症,以患病鸡产蛋率降低,破、软壳蛋率增多,及骨质疏松且易发生骨折为主要特征,严重时会导致死亡。饲料磷含量不足是造成该病发生的主要原因之一。根据产蛋疲劳综合征的生物标志物可以更有效的防治此病,因此,建立低磷性产蛋疲劳综合征早期预警具有重要意义。本试验通过饲喂低磷饲料,建立低磷性产蛋疲劳综合征蛋鸡模型,在此基础上,结
在不破坏自然环境的前提下,以珊瑚碎屑作为粗、细骨料,海水拌合制备珊瑚混凝土,可解决远海岛礁工程常规建材缺乏的问题。但是珊瑚混凝土中存在大量盐分,易引起钢筋锈蚀,使珊
光学遥感图像中的舰船检测这一任务是我国国防安全的一个重要任务。我国拥有广阔的水域面积,通过可见光遥感对海上航道和内陆航道进行监控,可以有效地提高水上运输的安全性,并且可以有效地提高港口的调度能力。随着遥感技术的不断发展,遥感图像的分辨率也在不断地提高,遥感图像质量的提高给我们带来更加丰富的图像信息的同时,也为我们对图像的分析增加了一定的难度。本文将舰船检测任务拆解为粗分割和细分割两个阶段。在粗分割
随着科技的进步与网络技术的快速发展,网络技术与通讯网络等科技成果对人们的生产生活产生了巨大的影响。现实社会中的人际交往与虚拟网络社会中的人际交往开始相互交融,并由此引发了一系列与网络伦理规范相关的社会问题。在这样的社会背景下,越来越多的学者和研究人员开始着力于网络伦理规范下人际交往关系的研究,并由此产生了极具理论价值和社会价值的网络伦理学。网络伦理学作为应用伦理学的一个分支,是当今时代背景下产生的
近些年,金属键化学发展速度很快,迄今已有千余种这类化合物的结构报道,本文主要研究其中的双核钌金属键化合物。就目前而言,以有机膦酸钌Ru2(hedp)23-、醋酸钌Ru2(OAc)4+、碳
恶性肿瘤依然是二十一世纪威胁人类健康的疾病之一,开发具有疗效好、副作用低的抗肿瘤药物仍然是科学家急需解决的难题。近年来,萘内酰亚胺类衍生物的生物活性逐渐被科学家们
针对既有框架结构房屋而言,由于使用功能改变、加层扩建、设计标准提高等原因,会导致其不满足现行抗震鉴定标准,亟需采取加固措施。传统加固方法一般只针对框架本身进行加固,
当前,“创新驱动”已成为我国转变经济发展方式、增强国际竞争力的重要战略。对企业而言,创新是其占据市场领先地位、获取利润的重要手段,高新技术企业作为企业创新的主力,积极进行研发创新更是其迸发活力、实现企业发展的关键途径。企业的经营战略以及创新决策是由具备专业管理知识的高管人员负责,由于创新活动花费时间长、需要投入大量资源且有很大的不确定性,高管人员对创新项目往往有着风险规避倾向。因此,如何激励高管进
采用氮元素代替昂贵的镍元素生产的高氮奥氏体不锈钢,在具有高强度、塑性及腐蚀抗力的同时,还可以大幅度降低奥氏体不锈钢的生产成本。但是由于高氮不锈钢中合金元素含量较高,容易在铸造和锻造过程中,由于冷却不当形成第二相,如氮化物(Cr2N),δ铁素体和σ相(σ-Fe-Cr)等,影响高氮不锈钢的显微组织及使用性能。因此,本文通过光学显微镜(OM)、扫描电子显微镜(SEM)及能谱分析(EDS),对固溶与时效处
进入21世纪以来,我国教师教育改革取得突破性进展,从师资培养数量够不够向师资培养质量优不优的目标迭代升级,为基础教育培养一批卓越师资成为新时代教师教育改革发展的紧迫任务。为解决这个问题,需要针对教师培养的薄弱环节和深层次问题,完善师范生协同培养相关机制。在2014年《关于实施卓越教师培养计划的意见》、《教师教育振兴行动计划2018—2022》、《关于实施卓越教师培养计划2.0的意见》、《关于实施中