茉莉酸甲酯调控甜叶菊离体培养生长及甜菊糖苷合成的转录组学机制

【字体: 时间:2025年08月13日 来源:Plant Cell, Tissue and Organ Culture (PCTOC) 2.3

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  茉莉酸甲酯(MeJa)如何调控甜叶菊(Stevia rebaudiana)中甜菊糖苷(SG)与赤霉素(GA)的合成平衡?研究人员通过生理与转录组学分析发现,MeJa处理3天后虽不影响植株生长指标,但显著提升H2O2、甜菊苷和莱鲍迪苷A含量,并鉴定出874个差异基因。关键发现包括:SrKA13H/SrUGT74G1基因上调促进SG合成,Ga2ox1上调与Ga3ox下调共同导致GA功能抑制,揭示了MeJa通过分子开关效应实现次生代谢强化的新机制。

  

茉莉酸甲酯(MeJa)这把"分子钥匙"在甜叶菊(Stevia rebaudiana)中玩起了精妙的代谢调控游戏。研究发现,这种植物激素虽然对株高、叶面积等生长指标"无动于衷",却悄悄激活了双重效应:一方面通过显著提升过氧化氢(H2O2)水平营造氧化应激环境,同时将甜菊苷和莱鲍迪苷A等"天然甜味剂"的产量推上新高。

转录组测序揭开了874个基因的"变装舞会",其中抗氧化酶和次生代谢相关基因成为最耀眼的"舞者"。特别有趣的是,甜菊糖苷(SG)和赤霉素(GA)这对共享合成路径的"孪生兄弟"遭遇了截然不同的命运——SG合成关键基因SrKA13H和SrUGT74G1表达量飙升,而GA代谢却因Ga2ox1基因"踩油门"与Ga3ox基因"急刹车"陷入停滞。

这场分子层面的"权力游戏"最终呈现完美闭环:GA通路被精准抑制解释了生长停滞现象,而SG合成引擎的全速运转则成就了"不增生物量只增甜度"的奇特效应。研究不仅绘制了MeJa调控的"代谢路线图",更揭示了植物激素作为"代谢工程开关"的巨大潜力。

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