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Comparative transcriptomic and epigenetic analyses reveal conserved and divergent regulatory pathways in barley response to temperature stresses

生物 表观遗传学 DNA甲基化 转录组 组蛋白 染色质 H3K4me3 基因 基因表达 MYB公司 遗传学 甲基化 基因表达调控 细胞生物学 发起人
作者
Bo Li,Caixian Yang,Bingzhuang An,Hongpan Wang,Mohammed Albaqami,Salah Fatouh Abou‐Elwafa,Le Xu,Yanhao Xu
出处
期刊:Physiologia Plantarum [Wiley]
卷期号:174 (4) 被引量:4
标识
DOI:10.1111/ppl.13727
摘要

Abstract DNA methylation and histone modification enable plants to rapidly adapt to adverse temperature stresses, including low temperature (LT) and high temperature (HT) stress. In this study, we conducted physiological, epigenetic, and transcriptomic analyses of barley seedlings grown under control (22°C), mild low temperature (MLT, 14°C) and HT (38°C) conditions to elucidate the underlying molecular mechanisms. Compared to MLT, HT implies greater deleterious effects on barley seedlings' growth. The methylation‐sensitive amplification polymorphism analysis showed that MLT induced more DNA methylation and HT more DNA demethylation compared to control. Besides, the higher levels of H3K9ac and H3K4me3 under HT compared to MLT stresses might lead to the loosening of chromatin and, subsequently, the activation of gene expression. Consistently, the transcriptome analysis revealed that there were more differentially expressed genes (DEGs) in plants subjected to HT stress than MLT stress compared to control. The common and unique pathways of these DEGs between MLT and HT were also analyzed. Transcription factors, such as ERF, bHLH, NAC, HSF, and MYB, were most involved in MLT and HT stress. The underlying gene regulation networks of epigenetic modulation‐related genes were further explored by weight gene co‐expression network analysis. Our study provides new insights into the understanding of epigenetic regulation responses to temperature stress in barley, which will lead to improved strategies for the development of cold‐ and heat‐tolerant barley varieties for sustainable barley production in a climate‐changing world.

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