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!

The Tea Tree Genome Provides Insights into Tea Flavor and Independent Evolution of Caffeine Biosynthesis

生物 山茶 茶氨酸 咖啡因 基因组 基因复制 儿茶素 基因 风味 生物技术 遗传学 生物化学 多酚 植物 食品科学 绿茶 内分泌学 抗氧化剂
作者
Enhua Xia,Haibin Zhang,Jun Sheng,Kui Li,Qun‐Jie Zhang,Changhoon Kim,Yun Zhang,Yuan Liu,Ting Zhu,Wei Li,Hui Huang,Yan Tong,Hong Nan,Cong Shi,Chao Shi,Jianjun Jiang,Shu‐Yan Mao,Jun-Ying Jiao,Dan Zhang,Yuan Zhao
出处
期刊:Molecular Plant [Elsevier]
卷期号:10 (6): 866-877 被引量:633
标识
DOI:10.1016/j.molp.2017.04.002
摘要

Tea is the world's oldest and most popular caffeine-containing beverage with immense economic, medicinal, and cultural importance. Here, we present the first high-quality nucleotide sequence of the repeat-rich (80.9%), 3.02-Gb genome of the cultivated tea tree Camellia sinensis. We show that an extraordinarily large genome size of tea tree is resulted from the slow, steady, and long-term amplification of a few LTR retrotransposon families. In addition to a recent whole-genome duplication event, lineage-specific expansions of genes associated with flavonoid metabolic biosynthesis were discovered, which enhance catechin production, terpene enzyme activation, and stress tolerance, important features for tea flavor and adaptation. We demonstrate an independent and rapid evolution of the tea caffeine synthesis pathway relative to cacao and coffee. A comparative study among 25 Camellia species revealed that higher expression levels of most flavonoid- and caffeine- but not theanine-related genes contribute to the increased production of catechins and caffeine and thus enhance tea-processing suitability and tea quality. These novel findings pave the way for further metabolomic and functional genomic refinement of characteristic biosynthesis pathways and will help develop a more diversified set of tea flavors that would eventually satisfy and attract more tea drinkers worldwide.
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
王饱饱完成签到 ,获得积分10
5秒前
18秒前
23秒前
28秒前
30秒前
34秒前
阿花阿花发布了新的文献求助10
35秒前
41秒前
阿花阿花完成签到,获得积分10
42秒前
领导范儿应助欢喜的秋烟采纳,获得10
53秒前
Ava应助康康XY采纳,获得10
58秒前
JamesPei应助yyy采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
康康XY发布了新的文献求助10
1分钟前
yyy发布了新的文献求助10
1分钟前
康康XY完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
互助应助科研通管家采纳,获得30
1分钟前
可爱的函函应助犹豫电话采纳,获得10
2分钟前
清脆泥猴桃完成签到,获得积分10
2分钟前
2分钟前
chen发布了新的文献求助10
2分钟前
2分钟前
2分钟前
李健的小迷弟应助dtxr采纳,获得10
2分钟前
2分钟前
2分钟前
善良的冰颜完成签到 ,获得积分10
2分钟前
2分钟前
dtxr发布了新的文献求助10
3分钟前
魔幻的芳完成签到,获得积分10
3分钟前
脑洞疼应助热心的绿茶采纳,获得10
3分钟前
火星上的宝马完成签到,获得积分10
3分钟前
悲凉的忆南完成签到,获得积分10
3分钟前
陈旧完成签到,获得积分10
3分钟前
欣欣子完成签到,获得积分10
3分钟前
sunstar完成签到,获得积分10
3分钟前
want_top_journal完成签到,获得积分10
3分钟前
yxl完成签到,获得积分10
3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
Kinesiophobia : a new view of chronic pain behavior 2000
The Social Psychology of Citizenship 1000
Streptostylie bei Dinosauriern nebst Bemerkungen über die 540
Signals, Systems, and Signal Processing 510
Discrete-Time Signals and Systems 510
Brittle Fracture in Welded Ships 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5920859
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 6906921
关于积分的说明 15814347
捐赠科研通 5047975
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2716428
邀请新用户注册赠送积分活动 1670019
关于科研通互助平台的介绍 1606770