本技术公开了一种油茶乙烯响应因子CoERF113基因及其应用。油茶乙烯响应因子CoERF113基因的CDS序列如SEQ ID NO.1和SEQ ID NO.2所示,其定位在细胞核中。本发明中,CoERF113基因在拟南芥中过表达可显著促进叶片的衰老。在普通油茶叶片中瞬时过表达CoERF113基因可显著促进油茶叶片衰老,可应用于调控油茶器官的衰老。
背景技术
油茶(Camellia oleifera Abel.)是我国重要的木本食用油料树种,在我国资源丰富、栽培面积大,油茶产业发展直接关系国家粮油安全和百姓的“米袋子”“油罐子”。茶油中不饱和脂肪酸高达90%以上,油酸达到80-83%,亚油酸达到7-13%,茶油有“东方橄榄油”之称,被联合国粮农组织列为重点推广的健康型高级食用植物油。长期食用茶油有助于降低血液中的胆固醇含量、预防心脑血管疾病。然而在油茶生产过程中存在严重的落花落果问题,导致大量油茶树开花不结果,使油茶种植的收益降低,导致茶农种植油茶的积极性不高,影响油茶产业的发展。
AP2/ERF转录因子广泛地参与了植物发育过程,对果实发育,植物器官的形态建成,胚胎发育等生理过程都有着重要影响。在甜橙中,CitERF6基因可上调果实中参与叶绿素降解的CitPPH,从而加速果实褪绿成熟1
。AP2/ERF转录因子还广泛参与植物体内黄酮类化合物、类胡萝卜素、木质素等次生代谢物的合成2
。桑树MlERF5基因在植物体内参与调控花青素合成3
。水稻OsERF34能调控纤维素和木质素的积累,进而促进水稻穗下节次生细胞壁的增厚和强度4
。一些ERF基因的过表达也会使植株对胁迫更为敏感,如AtERF7超表达使拟南芥植株耐旱性降低,AtERF4超表达减弱了拟南芥植株的耐盐性5
。
已有研究表明乙烯可促进油茶的落果6
,而目前关于油茶中乙烯响应因子ERF的研究还相对较少。研究油茶ERF转录因子及其在油茶的落果、成熟以及衰老中的功能,将进一步丰富油茶的基因资源,有助于高效培育抗逆性强的油茶新品种。
参考文献
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6Hu,X.et al.Ethylene-regulated immature fruit abscission isassociated with higherexpression ofCoACO genes in Camellia oleifera.RoyalSociety Open Science8,202340,doi:10.1098/rsos.202340(2021)。
实现思路