transcript levels of the sucrose transporter BnSUC4, sucrose synthase
BnSUS1 and 3, and BnAGP were significantly reduced in the
mutant BnFUS3 seeds (Fig. 2). Repression of BnAGP is of particular
interest as the expression of this gene is related to the accumulation
of starch and lipids in the seed (Vigeolas et al., 2004). The function
of BnAGP is to form ADP glucose from Glucose 1-phosphate, which
is then incorporated into starch (Vigeolas et al., 2004). A decreased
level of starch and lipids occurs in seeds suppressing AGP (Vigeolas
et al., 2004).
The expression of major glycolytic enzymes: BnHXK, BnFPA,
BnGDPH, and BnPPK was also consistently suppressed in seeds of
the three BnFUS3 mutant lines (Fig. 3). High expression levels of
these genes, observed under conditions of elevated seed oil synthesis
(Elhiti et al., 2012), are associated to an active glycolytic
pathway producing substrates for the biosynthesis of FA (Elhiti
et al., 2012). Therefore, these distinct expression patterns suggest
a compromised photo assimilation capacity and decreased glycolytic
activity in the three mutant lines; factors which might explain
the reduced levels of oil observed in their seeds.
Besides affecting the transcription of genes operating upstream
of FA synthesis, suppression of BnFUS3 results in a significant
reduction in expression of BnFAD3 which is consistent among lines
(Fig. 5). The activity of FAD3 is required for the production of unsaturated
FA and the conversion of linoleic (18:2) to linolenic (18:3)
acid (Hamada et al., 1998). Therefore its reduced expression might
explain the higher percent composition of linoleic (18:2) acid
observed in the BnFUS3 mutant lines. This observation shows the
potential of BnFUS3 to influence the oil quality which may increase
the economic value of plants modified to serve unique nutritional,
pharmaceutical or industrial applications
ระดับเสียงบรรยายของขนส่งซูโครส BnSUC4 ซูโครส synthaseBnSUS1 และ 3 และ BnAGP ไม่สามารถลดการเมล็ด mutant BnFUS3 (Fig. 2) ปราบปรามของ BnAGP เป็นของเฉพาะสนใจเป็นนิพจน์ของยีนนี้เกี่ยวข้องกับการสะสมแป้งและโครงการในเมล็ด (Vigeolas et al., 2004) การทำงานBnAGP เป็นแบบ ADP กลูโคสจากน้ำตาลกลูโคส 1-ฟอสเฟต ซึ่งจากนั้นจะรวมอยู่ในแป้ง (Vigeolas et al., 2004) การลดลงระดับของแป้งและโครงการที่เกิดขึ้นในเมล็ดเมื่อ AGP (Vigeolasร้อยเอ็ด al., 2004)นิพจน์ของเอนไซม์สำคัญ glycolytic: BnHXK, BnFPABnGDPH และ BnPPK อย่างสม่ำเสมอยังถูกระงับไว้ในเมล็ดของBnFUS3 เต่าบรรทัด (Fig. 3) ระดับสูงของนิพจน์ยีนเหล่านี้ สังเกตภายใต้เงื่อนไขของการสังเคราะห์น้ำมันจากเมล็ดสูง(Elhiti et al., 2012), เชื่อมโยงกับหน้าต่าง glycolyticทางเดินที่ผลิตพื้นผิวสำหรับการสังเคราะห์ของ FA (Elhitiร้อยเอ็ด al., 2012) ดังนั้น การแนะนำของรูปแบบนิพจน์ทั้งหมดเหล่านี้การโจมตีกำลังผสมกลมกลืนของภาพ และลด glycolyticกิจกรรมในสามบรรทัดกลายพันธุ์ ปัจจัยซึ่งอาจอธิบายระดับการลดลงของน้ำมันในเมล็ดของพวกเขานอกจากการ transcription ของยีนมีผลต่อการดำเนินงานต้นน้ำของการสังเคราะห์ FA ปราบปราม BnFUS3 ผลเป็นสำคัญลดค่าของ BnFAD3 ซึ่งมีความสอดคล้องระหว่างบรรทัด(Fig. 5) กิจกรรมของ FAD3 เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการผลิตในระดับที่สมFA และการแปลง linoleic (18:2) linolenic (18:3)กรด (ฮามาดะและ al., 1998) ดังนั้น นิพจน์ที่ลดลงอาจอธิบายองค์ประกอบสูงเปอร์เซ็นต์ของกรด linoleic (18:2)สังเกตบรรทัดกลายพันธุ์ BnFUS3 สังเกตนี้แสดงการศักยภาพของ BnFUS3 จะมีผลต่อคุณภาพน้ำมันซึ่งอาจเพิ่มแก้ไขค่าทางเศรษฐกิจของพืชให้บริการเฉพาะทางโภชนาการงานเภสัชกรรม หรือโรงงานอุตสาหกรรม
การแปล กรุณารอสักครู่..
ระดับหลักฐานของการขนย้ายน้ำตาลซูโครส BnSUC4, เทสซูโครส
BnSUS1 และ 3 และ BnAGP
ลดลงอย่างมีนัยสำคัญในเมล็ดBnFUS3 กลายพันธุ์ (รูปที่. 2) การปราบปรามของ BnAGP
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นที่สนใจในการแสดงออกของยีนนี้มีความเกี่ยวข้องกับการสะสมของแป้งและไขมันในเมล็ด
(Vigeolas et al., 2004) ฟังก์ชั่นของ BnAGP คือรูปแบบระดับน้ำตาลกลูโคสจาก ADP 1 ฟอสเฟตซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งแล้วลงแป้ง(Vigeolas et al., 2004) ลดลงระดับของแป้งและไขมันที่เกิดขึ้นในเมล็ดปราบปราม AGP (Vigeolas et al, 2004).. การแสดงออกของเอนไซม์ glycolytic สำคัญ: BnHXK, BnFPA, BnGDPH และ BnPPK ก็ยังปราบปรามอย่างต่อเนื่องในเมล็ดของสามBnFUS3 สายการกลายพันธุ์ (รูปที่ . 3) ระดับการแสดงออกสูงของยีนเหล่านี้สังเกตภายใต้เงื่อนไขของการสังเคราะห์น้ำมันเมล็ดสูง(Elhiti et al., 2012) ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน glycolytic เดินการผลิตพื้นผิวสำหรับการสังเคราะห์ของเอฟเอ (Elhiti et al., 2012) ดังนั้นเหล่านี้รูปแบบการแสดงออกที่แตกต่างกันแสดงให้เห็นความสามารถในการดูดซึมภาพที่ถูกบุกรุกและลดลง glycolytic กิจกรรมในสามบรรทัดกลายพันธุ์; ปัจจัยที่อาจอธิบายได้ในระดับที่ลดลงของน้ำมันในเมล็ดสังเกตของพวกเขา. นอกจากนี้ยังมีผลกระทบต่อการถอดรหัสของยีนต้นน้ำการดำเนินงานของการสังเคราะห์เอฟเอคัปราบปรามการ BnFUS3 ผลอย่างมีนัยสำคัญในการลดลงของการแสดงออกของBnFAD3 ซึ่งสอดคล้องในหมู่สาย(รูปที่. 5) กิจกรรมของ FAD3 เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการผลิตไม่อิ่มตัวเอฟเอและการแปลงของไลโนเลอิก(18: 2) linolenic (18: 3) กรด (. มะดะ, et al, 1998) ดังนั้นการแสดงออกที่ลดลงอาจอธิบายองค์ประกอบร้อยละที่สูงขึ้นของไลโนเลอิก (18: 2) กรดพบในBnFUS3 สายการกลายพันธุ์ ข้อสังเกตนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ BnFUS3 ที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพน้ำมันที่อาจเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของพืชดัดแปลงที่ไม่ซ้ำกันที่จะให้บริการอาหารยาหรือประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม
การแปล กรุณารอสักครู่..
ระดับผลการเรียนของน้ำตาลซูโครสลำเลียง bnsuc4 bnsus1 , เทส
ซูโครสและ 3 และ bnagp อย่างมีนัยสำคัญลดลงใน bnfus3
เมล็ดกลายพันธุ์ ( รูปที่ 2 ) การปราบปรามของ bnagp เป็นประโยชน์เฉพาะ
เป็นการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการสะสม
แป้งและไขมันในเมล็ด ( vigeolas et al . , 2004 ) ฟังก์ชัน
ของ bnagp คือรูปแบบของ ADP กลูโคสจากฟอสเฟตกลูโคสซึ่ง
แล้วรวมเข้าไปในแป้ง ( vigeolas et al . , 2004 ) เป็นระดับของแป้งและไขมันลดลง
เกิดขึ้นในเมล็ดเพื่อ AGP ( vigeolas
et al . , 2004 ) .
การแสดงออกของเอนไซม์ glycolytic สาขา : bnhxk bnfpa
, , bngdph และ bnppk ยังเสมอยับยั้งในเมล็ดของ
3 bnfus3 กลายพันธุ์สาย ( รูปที่ 3 ) ระดับการแสดงออกของยีนเหล่านี้สูง
,สังเกตได้ ภายใต้เงื่อนไขของการยกระดับการสังเคราะห์น้ำมันเมล็ด
( elhiti et al . , 2012 ) , เกี่ยวข้องกับการใช้งาน glycolytic
วิถีการผลิตพื้นผิวสำหรับการสังเคราะห์ฟ้า ( elhiti
et al . , 2012 ) ดังนั้น เหล่านี้แตกต่างกันการแสดงออกรูปแบบแนะนำ
โจมตีรูปความจุการดูดซึมและลดลง glycolytic
กิจกรรมใน 3 สายพันธ์ ปัจจัยซึ่งอาจอธิบาย
ลดระดับของน้ำมันที่พบในเมล็ดของพวกเขา นอกจากมีผลต่อการถอดรหัสของยีน
งานต้นน้ำของการสังเคราะห์ฟ้า , ปราบปราม bnfus3 ผลลัพธ์ในการ
ในการแสดงออกของ bnfad3 ซึ่งสอดคล้องระหว่างบรรทัด
( ภาพที่ 5 ) กิจกรรมของ fad3 ที่จําเป็นสําหรับการผลิตกรดไขมันไม่อิ่มตัว
ฟ้าและการแปลงของไลโนเลอิก ( 2 ) ไลโนเลนิก ( 18 : 3 )
กรด ( ฮามาดะ et al . , 1998 ) ดังนั้นจึงลดการแสดงออกอาจสูงกว่าร้อยละ
อธิบายองค์ประกอบของกรด linoleic ( 2 )
2 bnfus3 กลายพันธุ์ในสายพันธุ์ การสำรวจครั้งนี้ แสดงให้เห็นศักยภาพของ bnfus3
มีอิทธิพลต่อคุณภาพน้ำมันที่อาจเพิ่ม
มูลค่าทางเศรษฐกิจของพืชดัดแปลงให้บริการเฉพาะทางโภชนาการ
เภสัชกรรมหรืองานอุตสาหกรรม
การแปล กรุณารอสักครู่..