Transcriptomic analysis of field-droughted sorghum from seedling to maturity reveals biotic and metabolic responses

生物 高粱 农学 转录组 苗木 共生 光合作用 作物 耐旱性 基因 植物 基因表达 非生物成分 生态学 生物化学 细菌 遗传学
作者
Nelle Varoquaux,Benjamin Cole,Cheng Gao,Grady Pierroz,Christopher R. Baker,Dhruv Patel‐Tupper,Mary Madera,Tim L. Jeffers,Joy Hollingsworth,Julie Sievert,Yuko Yoshinaga,Judith Owiti,Vasanth Singan,Stephanie DeGraaf,Ling Xu,Matthew J. Blow,Maria J Harrison,Axel Visel,Christer Jansson,Krishna Niyogi,Robert B. Hutmacher,Devin Coleman‐Derr,Ronan C. O’Malley,John W. Taylor,Jeffery Dahlberg,John P. Vogel,Peggy G. Lemaux,Elizabeth Purdom
出处
期刊:Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America [Proceedings of the National Academy of Sciences]
卷期号:116 (52): 27124-27132 被引量:162
标识
DOI:10.1073/pnas.1907500116
摘要

Drought is the most important environmental stress limiting crop yields. The C4 cereal sorghum [Sorghum bicolor (L.) Moench] is a critical food, forage, and emerging bioenergy crop that is notably drought-tolerant. We conducted a large-scale field experiment, imposing preflowering and postflowering drought stress on 2 genotypes of sorghum across a tightly resolved time series, from plant emergence to postanthesis, resulting in a dataset of nearly 400 transcriptomes. We observed a fast and global transcriptomic response in leaf and root tissues with clear temporal patterns, including modulation of well-known drought pathways. We also identified genotypic differences in core photosynthesis and reactive oxygen species scavenging pathways, highlighting possible mechanisms of drought tolerance and of the delayed senescence, characteristic of the stay-green phenotype. Finally, we discovered a large-scale depletion in the expression of genes critical to arbuscular mycorrhizal (AM) symbiosis, with a corresponding drop in AM fungal mass in the plants' roots.
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