Transcriptome Analysis Reveals the Mechanism by Which Exogenous Melatonin Treatment Delays Leaf Senescence of Postharvest Chinese Kale (Brassica oleracea var. alboglabra)

褪黑素 采后 苯丙素 转录组 生物 信号转导 茉莉酸 衰老 代谢途径 细胞生物学 生物化学 生物合成 植物 新陈代谢 基因表达 基因 内分泌学
作者
Hongmei Di,Chenlu Zhang,Aolian Zhou,Huanhuan Huang,Yi Tang,Huanxiu Li,Zhi Huang,Fen Zhang,Bo Sun
出处
期刊:International Journal of Molecular Sciences [MDPI AG]
卷期号:25 (4): 2250-2250 被引量:6
标识
DOI:10.3390/ijms25042250
摘要

Melatonin, a pleiotropic small molecule, is employed in horticultural crops to delay senescence and preserve postharvest quality. In this study, 100 µM melatonin treatment delayed a decline in the color difference index h* and a*, maintaining the content of chlorophyll and carotenoids, thereby delaying the yellowing and senescence of Chinese kale. Transcriptome analysis unequivocally validates melatonin’s efficacy in delaying leaf senescence in postharvest Chinese kale stored at 20 °C. Following a three-day storage period, the melatonin treatment group exhibited 1637 differentially expressed genes (DEGs) compared to the control group. DEG analysis elucidated that melatonin-induced antisenescence primarily governs phenylpropanoid biosynthesis, lipid metabolism, plant signal transduction, and calcium signal transduction. Melatonin treatment up-regulated core enzyme genes associated with general phenylpropanoid biosynthesis, flavonoid biosynthesis, and the α-linolenic acid biosynthesis pathway. It influenced the redirection of lignin metabolic flux, suppressed jasmonic acid and abscisic acid signal transduction, and concurrently stimulated auxin signal transduction. Additionally, melatonin treatment down-regulated RBOH expression and up-regulated genes encoding CaM, thereby influencing calcium signal transduction. This study underscores melatonin as a promising approach for delaying leaf senescence and provides insights into the mechanism of melatonin-mediated antisenescence in postharvest Chinese kale.
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