最新发现:科学家研究出苹果着色新原理

|果品   |

【www.jinyinjitijin.com--果品】

苹果是如今市场中需求量最高的水果之一,也是一种种植面积比较广泛的果品树种,是现在我国各大农村中众多贫困户脱贫致富的主要途径之一。而在苹果的种植过程中,如果种植户对果园的管理不全面,就会导致果实不能够正常的着色,从而导致果实的品质严重的下降,影响了果树种植所带来的经济效益。 苹果
苹果   近日,山东农业大学郝玉金教授团队在果实着色的分子生物学机理研究方面取得新进展,发现光诱导螺旋-转角-螺旋结构蛋白(MdMYB1)在乙烯和脱落酸这两种激素调控的果实花青苷积累与果实着色过程中发挥重要作用。该研究相关成果先后发表在国际知名学术期刊《植物生理》和《植物、细胞和环境》上。   着色程度是决定果子卖相的一个关键指标。以苹果为例,从着色机理上看,决定苹果着色状况的果皮物质主要有:叶绿素、类胡萝卜素、花青苷。这三种物质的不同比例,会使果子呈现出不同的色调。其中,花青苷尤为重要。 苹果
苹果   学者们前期的研究发现,苹果果实成熟过程中,乙烯和脱落酸均有助于苹果花青苷的积累,而且MdMYB1基因能够促进苹果果实花青苷的合成,但对它们作用的机制并不清楚。郝玉金团队初步揭示了苹果果实成熟过程中乙烯和花青苷之间相互调控机制,研究发现在苹果果实花青苷积累过程中,乙烯响应因子MdEIL1蛋白可以与MdMYB1基因的启动子直接结合,并激活其表达,从而促进花青苷生物合成,影响果实着色。   同时,MdMYB1蛋白能够与乙烯响应因子MdERF3基因的启动子结合,促进其基因表达,同样提高苹果果实的乙烯合成量。 苹果
苹果   另外,该团队还分离到一个受脱落酸调控的转录因子MdbZIP44。它是碱性亮氨酸拉链(bZIP)转录因子家族成员,在脱落酸诱导下通过增强MdMYB1与下游靶基因启动子的结合,促进花青苷合成积累。
发现杠杆原理的科学家 发现彩虹形成原理的科学家

本文来源:http://www.jinyinjitijin.com/jiage/219362/

    热门推荐
    • 桑葚存活率低怎么办?如何提高桑葚的存活率?

      桑葚,也叫桑椹,是桑树的果实,其含有丰富的营养物质,具有多种功效,被医学界誉为“21世纪的最佳保健果品”,经常食用对人体有很大的益处。市农业科技 > 种植技术

    • 智利车厘子销量暴涨32倍 买一颗就要1-6元

      要说今年最红的水果, 那就是“车厘子”,没有之一了——!作为如今水果界当之无愧的“网红”价格行情 > 果品行情

    • 怎么提高巨峰产量?巨峰葡萄的高产种植技术

      巨峰葡萄是一种中熟类葡萄品种,因其适应性强,果品优,引入中国后收到大力推广,是深受果农欢迎的主栽品种,在我国种植面积非常广泛。我们都知道果实的产量直接关系到种植农业科技 > 种植技术

    • 甜瓜要怎么进行人工辅助授粉?

      甜瓜也叫甘瓜,香瓜等,为中国最早利用为果品的瓜类,在我国各地广泛栽培,是盛夏的重要水果,深受广大消费者喜爱。在我们种植甜瓜的过程中,为了提高甜瓜的坐果率和授粉质农业科技 > 种植技术

    • 贡柑落果的原因以及解决办法

      贡柑是橙与橘(桔)的自然杂交种,其集具了两者的优点,果形靓丽、清甜香蜜、风味浓郁,品质极优,更是被被中国果品流通协会授予“中华名果”&l农业科技 > 种植技术

    • 大棚洋香瓜烂瓜的原因以及防治措施

      洋香瓜原系台湾名产,它的甜度高,口感好,果品优,因此也誉为“香瓜王”。目前洋香瓜主要的种植模式为大棚栽培,不过在种植过程中也常常会出现烂农业科技 > 种植技术

    • 葡萄为什么不甜?要如何提高葡萄的甜度?

      葡萄是我们生活中非常常见的水果之一,它的品种繁多,也是我国重要的经济水果,种植面积非常广泛。我们都知道,水果的果品质量直接影响到它的销量,特别是甜度。之前有不少农业科技 > 种植技术

    • 猕猴桃要怎么进行人工辅助授粉?

      猕猴桃果树是一种雌雄异株异花的树,如果在授粉的过程中遇到天气不好等情况就会出现授粉不良的现象,授粉不良也就影响座果率,从而使产量降低或者果品质量不佳,危害种植效农业科技 > 种植技术