[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
اطلاعات نشریه::
آرشیو مجله و مقالات::
برای نویسندگان::
برای داوران::
ثبت نام و اشتراک::
تماس با ما::
تسهیلات پایگاه::
بایگانی مقالات زیر چاپ::
::
::
راهنمای نگارش
..
شماره‌های چاپ شده

فایل لیست داوران مقالات 

دوره پانزدهم سال 1405
شماره اول
شماره دوم

دوره چهاردهم سال 1404
شماره اول
شماره دوم

دوره سیزدهم سال 1403
شماره اول
شماره دوم

دوره دوازدهم سال 1402
شماره اول
شماره دوم

دوره یازدهم سال 1401
شماره اول
شماره دوم
دوره دهم سال 1400
شماره اول
شماره دوم
دوره نهم سال 1399
شماره اول
شماره دوم
دوره هشتم سال 1398
شماره اول
شماره دوم

دوره هفتم سال 1397
دوره ششم سال 1396
دوره پنجم سال 1395
دوره چهارم سال 1394
دوره سوم سال 1393
دوره دوم سال 1392
دوره اول سال 1391
..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
:: دوره 14، شماره 2 - ( 10-1404 ) ::
جلد 14 شماره 2 صفحات 256-248 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی الگوی بیان ژن P5CS1 در القای حافظه رونویسی تنش خشکی در Arabidopsis thaliana
هومن رضائی نیک ، علیرضا رامندی ، سید حسن مرعشی ، علیرضا سیفی*
گروه بیوتکنولوژی و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران ، arseifi@um.ac.ir
چکیده:   (607 مشاهده)
گیاهان در محیط طبیعی خود به طور مکرر با دوره‌های کمبود آب مواجه می‌شوند. برخی گیاهان پس از مواجهه مجدد با تنش مشابه، پاسخ تشدیدشده‌ای از خود نشان می‌دهند که «حافظه تنش» نامیده می‌شود. در این پژوهش، نقش حافظه رونویسی ژن P5CS1 (آنزیم کلیدی در مسیر بیوسنتز پرولین Pyrroline-5-carboxylate synthetase 1) در پاسخ به تنش­های مکرر کم­آبی در آرابیدوپسیس تالیانا (Arabidopsis thaliana) بررسی شد. لاین تراریخته حامل ژن گزارشگر GUS تحت کنترل پروموتر P5CS1 در معرض دو سیکل تنش کم­آبی (۴ ساعت) و آبیاری مجدد (۴ ساعت) قرار گرفت. رنگ‌آمیزی هیستوشیمیایی GUS بیان اندک این ژن در اولین تنش کم­آبی (S1)، بیان قابل توجه در اولین آبیاری مجدد (R1) و بیان تشدیدشده در تنش کم­آبی دوم (S2) و آبیاری مجدد دوم (R2) را نشان داد. میزان پرولین در هر سیکل افزایش یافت؛ این افزایش به طور معنادار در اندام هوایی‌ پس از S2؛  و در ریشه‌ها پس از R2؛  نسبت به شاهد مشاهده شد. این نتایج نشان می‌دهد P5CS1 ژنی مربوط به حافظه تنش کم­آبی است و بیان آن همراه با انباشت پرولین در مواجهه مکرر با تنش کم­آبی تقویت می‌شود.
واژه‌های کلیدی: P5CS1، پرولین، تنش کم آبی، حافظه تنش، حافظه رونویسی
متن کامل [PDF 648 kb]   (73 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مهندسی ژنتیک گیاهی
دریافت: 1405/2/28 | پذیرش: 1405/4/1 | انتشار: 1405/4/1
فهرست منابع
1. Anwar, A., Wang, K., Wang, J., Shi, L., Du, L., & Ye, X. J. P. c. r. (2021). Expression of Arabidopsis Ornithine Aminotransferase (AtOAT) encoded gene enhances multiple abiotic stress tolerances in wheat. Plant Cell Reports, 40(7), 1155-1170. s00299-021-02699-0 [DOI:10.1007/] [PMID]
2. Avramova, Z.(2015). Transcriptional 'memory'of a stress: transient chromatin and memory (epigenetic) marks at stress‐response genes. The Plant Journal, 83(1), 149-159. [DOI:10.1111/tpj.12832] [PMID]
3. Bates, L. S., Waldren, R. a., Teare, I., & soil. (1973). Rapid determination of free proline for water-stress studies. Plant and soil, 39, 205-207. [DOI:10.1007/BF00018060]
4. Chaudhry, S., & Sidhu, G. P. S. (2022). Climate change regulated abiotic stress mechanisms in plants: A comprehensive review. Plant Cell Reports, 41(1), 1-31. [DOI:10.1007/s00299-021-02759-5] [PMID]
5. Ding, Y., Fromm, M., & Avramova, Z. J. N. c. (2012). Multiple exposures to drought'train'transcriptional responses in Arabidopsis. Nature communications, 3(1), 740. [DOI:10.1038/ncomms1732] [PMID]
6. Ding, Y., Liu, N., Virlouvet, L., Riethoven, J.-J., Fromm, M., & Avramova, Z. (2013). Four distinct types of dehydration stress memory genes in Arabidopsis thaliana. BMC plant biology, 13, 1-11. [DOI:10.1186/1471-2229-13-229] [PMID]
7. Eckardt, N. A., Cutler, S., Juenger, T. E., Marshall-Colon, A., Udvardi, M., & Verslues, P. E. J. T. P. C. (2023). Focus on climate change and plant abiotic stress biology. Oxford University Press. [DOI:10.1093/plcell/koac329] [PMID] [PMCID]
8. Farooq, M., Hussain, M., Wahid, A., & Siddique, K. (2012). Drought stress in plants: an overview. Plant responses to drought stress: From morphological to molecular features. [DOI:10.1007/978-3-642-32653-0_1] [PMID]
9. Feng, X. J., Li, J. R., Qi, S. L., Lin, Q. F., Jin, J. B., & Hua, X. J. (2016). Light affects salt stress-induced transcriptional memory of P5CS1 in Arabidopsis. Proceedings of the National Academy of Sciences,E8335-E8343. [DOI:10.1073/pnas.1610670114] [PMID] [PMCID]
10. Friedrich, T., Oberkofler, V., Trindade, I., Altmann, S., Brzezinka, K., Lämke, J., . . . Skirycz, A. (2021). Heteromeric HSFA2/HSFA3 complexes drive transcriptional memory after heat stress in Arabidopsis. Nature communications, 12(1), 3426. [DOI:10.1038/s41467-021-23786-6] [PMID] [PMCID]
11. Funck, D., Baumgarten, L., Stift, M., Von Wirén, N., & Schönemann, L. (2020). Differential contribution of P5CS isoforms to stress tolerance in Arabidopsis. Frontiers in plant science, 11, 565134. [DOI:10.3389/fpls.2020.565134] [PMID] [PMCID]
12. Funck, D., Eckard, S., & Müller, G. (2010). Non-redundant functions of two proline dehydrogenase isoforms in Arabidopsis. BMC plant biology, 10, 1-13. [DOI:10.1186/1471-2229-10-70] [PMID] [PMCID]
13. Ilyas, M., Nisar, M., Khan, N., Hazrat, A., Khan, A. H., Hayat, K., . . . Ullah, A. (2021). Drought tolerance strategies in plants: a mechanistic approach. Journal of Plant Growth Regulation, 40, 926-944. [DOI:10.1007/s00344-020-10174-5]
14. Jefferson, R. A., Kavanagh, T. A., & Bevan, M. W. J. T. E. j. (1987). GUS fusions: beta‐glucuronidase as a sensitive and versatile gene fusion marker in higher plants. 6(13), 3901-3907. [DOI:10.1002/j.1460-2075.1987.tb02730.x] [PMID]
15. Kappel, C., Friedrich, T., Oberkofler, V., Jiang, L., Crawford, T., Lenhard, M., & Bäurle, I. (2023) Genomic and epigenomic determinants of heat stress-induced transcriptional memory in Arabidopsis. Genome Biology, 24(1), 129. [DOI:10.1186/s13059-023-02970-5] [PMID] [PMCID]
16. Koenigshofer, H., & Loeppert, H.-G. (2019). The up-regulation of proline synthesis in the meristematic tissues of wheat seedlings upon short-term exposure to osmotic stress. Journal of plant physiology, 237, 21-29. [DOI:10.1016/j.jplph.2019.03.010] [PMID]
17. Liu, N., Fromm, M., & Avramova, Z. (2014). H3K27me3 and H3K4me3 chromatin environment at super-induced dehydration stress memory genes of Arabidopsis thaliana. Molecular plant, 7(3), 502-513. [DOI:10.1038/s41467-021-23786-6] [PMID] [PMCID]
18. Mattioli, R., Falasca, G., Sabatini, S., Altamura, M. M., Costantino, P., & Trovato, M. (2009). The proline biosynthetic genes P5CS1 and P5CS2 play overlapping roles in Arabidopsis flower transition but not in embryo development. Physiologia Plantarum, 137(1), 72-85. [DOI:10.1111/j.1399-3054.2009.01261.x] [PMID]
19. Ramandi, A., Nourashrafeddin, S. M., Marashi, S. H., & Seifi, A. (2023). Microbiome contributes to phenotypic plasticity in saffron crocus. World Journal of Microbiology, 39(1), 9. [DOI:10.1007/s11274-022-03450-x] [PMID]
20. Sharma, S., Villamor, J. G., & Verslues, P. E. (2011). Essential role of tissue-specific proline synthesis and catabolism in growth and redox balance at low water potential. Plant physiology, 157(1), 292-304. [DOI:10.1104/pp.111.183210] [PMID] [PMCID]
21. Takahashi, F., Kuromori, T., Urano, K., Yamaguchi-Shinozaki, K., & Shinozaki, K. (2020). Drought stress responses and resistance in plants: From cellular responses to long-distance intercellular communication. Frontiers in plant science, 11, 556972. [DOI:10.3389/fpls.2020.556972] [PMID]
22. Umezawa, T., Fujita, M., Fujita, Y., Yamaguchi-Shinozaki, K., & Shinozaki, K.(2006) Engineering drought tolerance in plants: discovering and tailoring genes to unlock the future. Current opinion in biotechnology, 17(2), 113-122. [DOI:10.1016/j.copbio.2006.02.002] [PMID]
23. Virlouvet, L., Ding, Y., Fujii, H., Avramova, Z., & Fromm, M. (2014). ABA signaling is necessary but not sufficient for RD 29 B transcriptional memory during successive dehydration stresses in A rabidopsis thaliana. The Plant Journal, 79(1), 150-161. [DOI:10.1111/tpj.12548] [PMID]
24. Yoshiba, Y., Nanjo, T., Miura, S., Yamaguchi-Shinozaki, K., & Shinozaki, K. (1999). Stress-responsive and developmental regulation of Δ1-pyrroline-5-carboxylate synthetase 1 (P5CS1) gene expression in Arabidopsis thaliana. Biochemical Biophysical Research Communications, 261(3), 766-772. [DOI:10.1006/bbrc.1999.1112] [PMID]
25. Zhang, X., Henriques, R., Lin, S.-S., Niu, Q.-W., & Chua, N.-H. (2006) Agrobacterium-mediated transformation of Arabidopsis thaliana using the floral dip method. Nature protocols, 1(2), 641-646. [DOI:10.1038/nprot.2006.97] [PMID]
ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA



XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Rezaie-Nik H, Ramandi A, Marashi S H, Seifi A. Analysis of P5CS1 Gene Expression Pattern in the Induction of Drought Stress Transcriptional Memory in Arabidopsis thaliana. gebsj 2026; 14 (2) :248-256
URL: http://gebsj.ir/article-1-545-fa.html

رضائی نیک هومن، رامندی علیرضا، مرعشی سید حسن، سیفی علیرضا. بررسی الگوی بیان ژن P5CS1 در القای حافظه رونویسی تنش خشکی در Arabidopsis thaliana. مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی. 1404; 14 (2) :248-256

URL: http://gebsj.ir/article-1-545-fa.html



بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 14، شماره 2 - ( 10-1404 ) برگشت به فهرست نسخه ها
دوفصل نامه علمی-پژوهشی مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی Genetic Engineering and Biosafety Journal
Persian site map - English site map - Created in 0.12 seconds with 37 queries by YEKTAWEB 4774