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地填写文献信息,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!

TmNAS3 from Triticum monococum directly regulated by TmbHLH47 increases Fe content of wheat grain

生物 转基因 生物强化 小麦粒 转化(遗传学) 农杆菌 发起人 抄写(语言学) 基因 转录因子 转基因作物 分子生物学 细胞生物学 基因表达 遗传学 农学 化学 哲学 锌 有机化学 语言学
作者
Hongcheng Wang,Sisi Liao,Muzi Li,Jialian Wei,Bin Zhu,Lei Gu,Lu Hua Li,Xuye Du
出处
期刊:Gene [Elsevier BV]
卷期号:811: 146096-146096 被引量:8
标识
DOI:10.1016/j.gene.2021.146096
摘要

Biofortification is an effective way to enhance wheat grain Fe content. However, Fe overload inhibits the growth and development of wheat. In this work, the impact of Triticum monococcum nicotianamine synthase 3 (TmNAS3) on Fe accumulation in wheat grain was analyzed. Transgenic wheat expressing TmNAS3 was obtained via Agrobacterium-mediated transformation. The concentrations of Fe in the grains of two transgenic wheat lines were 62.42 μg/g and 68.75 μg/g, while that in the non-transgenic line (NT) was only 29.51 μg/g. Exogenous Fe application induced the expression of natural resistance-associated macrophage protein 3 (NRAMP3), NRAMP6, yellow stripe-like protein 3 (YSL3), YSL6, and vacuolar iron transporter 2 in transgenic wheat. The transcription factor that bound to the TmNAS3 promoter was identified, and the findings suggested that TmbHLH47 directly interacted and promoted the transcription of TmNAS3. Moreover, TmbHLH47 was observed to bind directly to the G-box in TmNAS3 promoter and regulated the transcriptional level of TmNAS3. Our findings contribute a TmbHLH47/TmNAS3 transcriptional pathway and thereby provide a potential strategy for improving the Fe concentration of wheat through genetic engineering.
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
4秒前
8秒前
histamin完成签到,获得积分10
14秒前
缓慢的映天完成签到,获得积分10
15秒前
32秒前
YifanWang的应助被科研通管家采纳,获得10
33秒前
JamesPei的应助被科研通管家采纳,获得10
33秒前
43秒前
痴情的不惜完成签到,获得积分10
46秒前
勤劳的唇膏完成签到,获得积分10
47秒前
molihuakai的应助被Yy采纳,获得10
56秒前
59秒前
1分钟前
17完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
科研启动完成签到,获得积分10
1分钟前
高贵飞丹完成签到,获得积分10
1分钟前
研友_VZG7GZ的应助被KaiserCat采纳,获得10
1分钟前
华北临时工完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
北欧森林完成签到,获得积分10
1分钟前
魔幻梦曼完成签到,获得积分10
1分钟前
安详老鼠完成签到,获得积分10
2分钟前
123456777完成签到 ,获得积分0
2分钟前
Shu完成签到,获得积分10
2分钟前
2分钟前
刻苦的煎蛋完成签到,获得积分10
2分钟前
KaiserCat发布了新的文献求助10
2分钟前
KaiserCat完成签到,获得积分20
2分钟前
ssgg完成签到,获得积分10
2分钟前
2分钟前
JamesPei的应助被科研通管家采纳,获得10
2分钟前
2分钟前
YifanWang的应助被科研通管家采纳,获得10
2分钟前
欢呼奇迹完成签到,获得积分10
2分钟前
不爱写论文完成签到,获得积分10
2分钟前
2797924221完成签到,获得积分10
2分钟前
Lynee完成签到,获得积分10
2分钟前
2分钟前
小辣椒完成签到,获得积分10
2分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
CODESSA Version 2.13 for Windows 2000
Rosenblum, Global Change Biology 800
Berberine regulates the TLR4 signaling pathway to suppress hypoxia-induced proliferation and migration of pulmonary arterial smooth muscle cells 520
Organizational Behavior 510
A Concise Course in Continuum Mechanics 400
A Silent Apostrophe:The Fayum Portraits 350
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 计算机科学 工程类 纳米技术 有机化学 化学工程 内科学 物理 生物化学 复合材料 催化作用 细胞生物学 人工智能 心理学 无机化学 基因 遗传学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7846868
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9367144
关于积分的说明 20653314
捐赠科研通 7443549
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3341941
关于科研通互助平台的介绍 2485743
邀请新用户注册赠送积分活动 2364703