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的填写文献信息,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!

GhMYC1374 regulates the cotton defense response to cotton aphids by mediating the production of flavonoids and free gossypol

棉酚 棉蚜 蚜虫 棉属 生物 茉莉酸甲酯 植物对草食的防御 植物 桃红蓟马 水杨酸 基因 细胞生物学 蚜虫科 生物化学 同翅目 有害生物分析
作者
Yi Zhang,Yuxue Wang,Ting Liu,Xincheng Luo,Yi Wang,Longyan Chu,Jianping Li,Hongliu An,Peng Wan,Dong Xu,Yazhen Yang,Jianmin Zhang
出处
期刊:Plant Physiology and Biochemistry [Elsevier]
卷期号:205: 108162-108162 被引量:3
标识
DOI:10.1016/j.plaphy.2023.108162
摘要

Myelocytomatosis (MYC) transcription factors (TFs) in plants are well-known regulators of plant defense against herbivores. However, the role and mechanism of MYC TFs in cotton (Gossypium hirsutum L.) defense against cotton aphids (Aphis gossypii Glover) remain still elusive. Herein, on the basis of aphid-induced cotton transcriptome analysis, GhMYC1374, a cotton MYC2-like TF that was highly induced by cotton aphid attack, has been identified that confers cotton aphid resistance in cotton. GhMYC1374 was an intranuclear transcription factor with three domains: bHLH-MYC_N, RBR and bHLH_AtAIB_like. GhMYC1374 was induced under cotton aphid feeding, exogenous methyl jasmonate (MeJA) and salicylic acid (SA) treatments. GhMYC1374 transient overexpression in cotton plants enhanced cotton aphid-resistance, while GhMYC1374 silence through VIGS (virus induced gene silencing) decreased cotton aphid-resistance. GhMYC1374 transient overexpression of in cotton plants activated the phenylpropane pathway and promoted the synthesis of flavonoids, and resistance to thus enhanced the cotton resistance against aphids. In contrast, GhMYC1374 silence inhibited the biosynthesis of flavonoids. In addition, GhMYC1374 also positively activated the expression of the biosynthetic genes of free gossypol, leading to the high content of free gossypol. Taken together, our results suggest that GhMYC1374 is involved in the cotton defense response against cotton aphids by regulating the biosynthesis of flavonoids and free gossypol.
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
1秒前
NexusExplorer应助cortex采纳,获得20
4秒前
ding应助肥肥酱采纳,获得10
5秒前
10秒前
14秒前
小胖关注了科研通微信公众号
20秒前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
22秒前
田様应助如意数据线采纳,获得10
24秒前
29秒前
叶子完成签到 ,获得积分10
31秒前
31秒前
肥肥酱发布了新的文献求助10
35秒前
专注篮球发布了新的文献求助10
36秒前
38秒前
Yesaniar发布了新的文献求助30
45秒前
肥肥酱完成签到,获得积分10
48秒前
128536完成签到,获得积分10
49秒前
57秒前
58秒前
士艳发布了新的文献求助10
1分钟前
程同学完成签到,获得积分20
1分钟前
ZH完成签到 ,获得积分10
1分钟前
wisteety完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
yangfan发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
zpli完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
布同完成签到,获得积分10
2分钟前
lazydoggy发布了新的文献求助10
2分钟前
2分钟前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
2分钟前
wanci应助123采纳,获得10
2分钟前
2分钟前
2分钟前
2分钟前
踏实丹亦关注了科研通微信公众号
2分钟前
2分钟前
2分钟前
高分求助中
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 2700
Social media impact on athlete mental health: #RealityCheck 1020
1.3μm GaAs基InAs量子点材料生长及器件应用 1000
Ensartinib (Ensacove) for Non-Small Cell Lung Cancer 1000
Unseen Mendieta: The Unpublished Works of Ana Mendieta 1000
Bacterial collagenases and their clinical applications 800
El viaje de una vida: Memorias de María Lecea 800
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 有机化学 生物化学 物理 纳米技术 计算机科学 内科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 物理化学 催化作用 量子力学 光电子学 冶金
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3526536
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3106959
关于积分的说明 9281972
捐赠科研通 2804482
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1539468
邀请新用户注册赠送积分活动 716571
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 709579