Histone posttranslational modifications rather than DNA methylation underlie gene reprogramming in pollination‐dependent and pollination‐independent fruit set in tomato

重编程 生物 表观遗传学 DNA甲基化 组蛋白 H3K4me3 遗传学 转录组 表观基因组 基因 表观遗传学 甲基化 细胞生物学 基因表达 发起人
作者
Guojian Hu,Baowen Huang,Keke Wang,Pierre Frasse,Élie Maza,Anis Djari,Moussa Benhamed,Philippe Gallusci,Zhengguo Li,Mohamed Zouine,Mondher Bouzayen
出处
期刊:New Phytologist [Wiley]
卷期号:229 (2): 902-919 被引量:25
标识
DOI:10.1111/nph.16902
摘要

Summary Fruit formation comprises a series of developmental transitions among which the fruit set process is essential in determining crop yield. Yet, our understanding of the epigenetic landscape remodelling associated with the flower‐to‐fruit transition remains poor. We investigated the epigenetic and transcriptomic reprogramming underlying pollination‐dependent and auxin‐induced flower‐to‐fruit transitions in the tomato ( Solanum lycopersicum ) using combined genomewide transcriptomic profiling, global ChIP‐sequencing and whole genomic DNA bisulfite sequencing (WGBS). Variation in the expression of the overwhelming majority of genes was associated with change in histone mark distribution, whereas changes in DNA methylation concerned a minor fraction of differentially expressed genes. Reprogramming of genes involved in processes instrumental to fruit set correlated with their H3K9ac or H3K4me3 marking status but not with changes in cytosine methylation, indicating that histone posttranslational modifications rather than DNA methylation are associated with the remodelling of the epigenetic landscape underpinning the flower‐to‐fruit transition. Given the prominent role previously assigned to DNA methylation in reprogramming key genes of the transition to ripening, the outcome of the present study supports the idea that the two main developmental transitions in fleshy fruit and the underlying transcriptomic reprogramming are associated with different modes of epigenetic regulations.
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