ブドウのジベレリン高感受性変異体におけるGID1遺伝子の発現制御機構の解明

阐明葡萄赤霉素过敏突变体中GID1基因的表达控制机制

基本信息

项目摘要

ブドウの種無し化や果粒肥大を促進するジベレリンに対する応答を担うGID1遺伝子の発現制御について、ブドウ‘デラウェア’の大粒化する突然変異系統(大粒系統)を用いて研究を進めてきた。当該大粒系統では、何らかの遺伝子突然変異によってGID1遺伝子の発現が高いことがすでに明らかになっている。遺伝子発現の網羅解析によって、果粒発達期の大粒系統と‘デラウェア’の果粒における遺伝子発現を比較することで、突然変異の原因遺伝子候補を絞り込んだ。その中でも、果実発達に関与することが報告されているOvate Family Protein(OFP)遺伝子の発現の違いに注目した。このOFP遺伝子の果粒における発現は、大粒系統において‘デラウェア’よりも著しく低かった。OFP遺伝子の相同遺伝子の中には、トマトなどの果実の形状の制御やサイズの抑制を担うものが報告されているため、このOFP遺伝子が大粒系統における果粒発達に寄与している可能性が考えられた。また、OFP遺伝子の発現配列を調べたところ明確な系統間差が認められなかった。次に、果実発達のモデルとして用いられるトマト‘Micro-Tom’に当該OFP遺伝子を導入してその機能の検証を図った。OFP導入‘Micro-Tom’においては、葉、茎、花などの全ての器官が極端に小さくなり、当該OFP遺伝子が果実だけでなく植物体の器官サイズを抑制することが明らかになった。しかし、OFP導入‘Micro-Tom’は正常な果実を実らせることができず種子が得られなかったため、果実におけるGID1遺伝子の発現制御に関する実験ができなかった。
The purpose of this paper is to promote the development of large-scale fruit hypertrophy. In this way, we should be responsible for the prevention and control of large-grain systems (large-grain systems) by the use of GID1 systems. When the large-scale system is running, what's wrong with the GID1 system? suddenly, you can see that the high-speed system is in a high-speed operation. During the fruit harvest period, the large grain system, the large grain system and the fruit system. In the middle of the day, and in the report, please pay attention to the fact that you are in the Ovate Family Protein (OFP) situation. The main results are as follows: in the OFP system, the fruit quality is low, and the large grain system is sensitive to low temperature. In the same sub-system of the OFP system, the shape of the fruit is the same as that of the system. The shape of the system, the shape, the shape, the The current configuration of the system and OFP subsystems will make it clear that the system is differential between the two systems. In the second half of the year, you have reached the conclusion that you can use the information system to make sure that the OFP is registered in the OFP machine. The OFP is inserted into the Micro-Tom' plant, stem, stem, flower, and the whole organ. The end of the organ is small. When the OFP is used, the plant organ is suppressed. When you enter 'Micro-Tom'' into the Micro-Tom', you can get the following information: you can get a lot of information from your mother, and you can see if you can find out if you want to know what to do. If you don't know what to do, you will need to know if you want to make sure that you don't know what to do. If you don't know what to do, you won't be able to do so.

项目成果

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专利数量(0)
ブドウ‘デラウェア’の大粒系統におけるGAシグナリングと果実発達の関係
特拉华大粒葡萄品系中 GA 信号传导与果实发育的关系
  • DOI:
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    Hikaru Ito,Yoshinori Kanayama,Tomoki Shibuya;Seedahmed A. Mohammed;Manabu Nishiyama;Kazuhisa Kato;石川ひかる・栂野康行・渋谷知暉
  • 通讯作者:
    石川ひかる・栂野康行・渋谷知暉
GA signaling and pericarp tissue structure of the large berry mutant of ‘Delaware’
‘特拉华’大浆果突变体的 GA 信号传导和果皮组织结构
  • DOI:
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    Hikaru Ishikawa;Yasuyuki Togano;Tomoki Shibuya
  • 通讯作者:
    Tomoki Shibuya
GA受容体遺伝子VvGID1の高発現がブドウの果実肥大におよぼす影響
GA受体基因VvGID1高表达对葡萄果实膨大的影响
  • DOI:
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    Hikaru Ishikawa;Yasuyuki Togano;Tomoki Shibuya;石川ひかる・栂野康行・渋谷知暉
  • 通讯作者:
    石川ひかる・栂野康行・渋谷知暉
ブドウ‘デラウェア’の大粒系統の果粒肥大期における遺伝子発現プロファイル
大粒葡萄“特拉华”品系果实膨大期基因表达谱
  • DOI:
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    Hikaru Ishikawa;Yasuyuki Togano;Tomoki Shibuya;石川ひかる・栂野康行・渋谷知暉;石川ひかる・栂野康行・渋谷知暉
  • 通讯作者:
    石川ひかる・栂野康行・渋谷知暉
Effect of short-term temperature stress on fruit set and the expression of an auxin reporter gene and auxin synthesis genes in tomato
  • DOI:
    10.1016/j.scienta.2022.111039
  • 发表时间:
    2022-03-21
  • 期刊:
  • 影响因子:
    4.3
  • 作者:
    Ito, Hikaru;Kanayama, Yoshinori;Kato, Kazuhisa
  • 通讯作者:
    Kato, Kazuhisa
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