亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整的填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

A cytokinin-activation enzyme-like gene improves grain yield under various field conditions in rice

生物 细胞分裂素 粮食产量 农学 产量(工程) 基因 生物技术 生物化学 生长素 遗传学 冶金 材料科学
作者
Changgui Wang,Guokui Wang,Yang Gao,Guihua Lü,Jeffrey E. Habben,Guanfan Mao,Guangwu Chen,Jiantao Wang,Fan Yang,Xiaoqiang Zhao,Jing Zhang,Hua Mo,Pingping Qu,Junhua Liu,Thomas W. Greene
出处
期刊:Plant Molecular Biology [Springer Nature]
卷期号:102 (4-5): 373-388 被引量:71
标识
DOI:10.1007/s11103-019-00952-5
摘要

CRISPR-edited variants at the 3'-end of OsLOGL5's coding sequence (CDS), significantly increased rice grain yield under well-watered, drought, normal nitrogen, and low nitrogen field conditions at multiple geographical locations. Cytokinins impact numerous aspects of plant growth and development. This study reports that constitutive ectopic overexpression of a rice cytokinin-activation enzyme-like gene, OsLOGL5, significantly reduced primary root growth, tiller number, and yield. Conversely, mutations at the 3'-end of OsLOGL5 CDS resulted in normal rice plant morphology but with increased grain yield under well-watered, drought, normal nitrogen, and low nitrogen field conditions at multiple geographical locations. Six gene edited variants (Edit A to F) were created and tested in the field. Edit-B and Edit-F plants increased, but Edit-D and Edit-E plants decreased, the panicle number per plant. All OsLOGL5-edited plants significantly increased seed setting rate, total grain numbers, full-filled grain numbers per panicle, and thousand seed weight under drought conditions, suggesting that OsLOGL5 is likely involved in the regulation of both seed development and grain filling processes. Our results indicate that the C-terminal end of OsLOGL5 protein plays an important role in regulating rice yield improvement under different abiotic stress conditions, and OsLOGL5 is important for rice yield enhancement and stability.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
丘比特应助科研通管家采纳,获得30
刚刚
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
刚刚
不萌不zs发布了新的文献求助10
1秒前
51秒前
姜浩嘉发布了新的文献求助10
54秒前
55秒前
ldysaber完成签到,获得积分0
56秒前
56秒前
lk发布了新的文献求助10
58秒前
欢喜沛蓝发布了新的文献求助10
59秒前
1分钟前
ksen发布了新的文献求助10
1分钟前
Loooong应助lk采纳,获得10
1分钟前
英俊的铭应助含糊的怜阳采纳,获得10
1分钟前
Ava应助ksen采纳,获得10
1分钟前
lk完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
深情安青应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
Kylin完成签到,获得积分10
2分钟前
科研通AI5应助嬴胡亥采纳,获得10
2分钟前
完美世界应助己凡采纳,获得10
2分钟前
bian完成签到 ,获得积分10
2分钟前
2分钟前
2分钟前
2分钟前
己凡发布了新的文献求助10
2分钟前
2分钟前
美好的万天完成签到,获得积分10
2分钟前
3分钟前
3分钟前
DTiverson完成签到,获得积分10
3分钟前
4分钟前
4分钟前
完美世界应助Murphy采纳,获得30
4分钟前
4分钟前
嬴胡亥发布了新的文献求助10
4分钟前
4分钟前
范围内清晨破解完成签到,获得积分20
4分钟前
4分钟前
高分求助中
Continuum thermodynamics and material modelling 3000
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 2700
Healthcare Finance: Modern Financial Analysis for Accelerating Biomedical Innovation 2000
Applications of Emerging Nanomaterials and Nanotechnology 1111
Unseen Mendieta: The Unpublished Works of Ana Mendieta 1000
Les Mantodea de Guyane Insecta, Polyneoptera 1000
工业结晶技术 880
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 材料科学 生物 工程类 有机化学 生物化学 纳米技术 内科学 物理 化学工程 计算机科学 复合材料 基因 遗传学 物理化学 催化作用 细胞生物学 免疫学 电极
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3491339
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3077921
关于积分的说明 9151234
捐赠科研通 2770492
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1520508
邀请新用户注册赠送积分活动 704589
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 702298